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公开(公告)号:CN111167471A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010054866.6
申请日:2020-01-17
Applicant: 浙江新和成股份有限公司 , 浙江大学 , 山东新和成药业有限公司
IPC: B01J23/889 , C07C29/56 , C07C45/54 , C07C47/21 , C07C33/03
Abstract: 本发明属催化技术领域,具体涉及一种金属氧化物涂覆的陶瓷波纹板催化剂、制备及其在制备柠檬醛关键中间体中的应用。该催化剂由陶瓷波纹板载体和涂覆于载体表面的金属氧化物活性层组成,其中,所述金属氧化物活化层是由活性成分钛,与另外至少4种金属元素形成的金属氧化物,所述金属元素选自钒、铬、锰、铁、锆、铌和钼。本发明提供了一种适于连续化生产异戊烯醛或异戊烯醇的催化剂,利用该催化剂催化重排反应制备异戊烯醛或异戊烯醇,产物的纯度及收率高、原料转化率高、催化剂选择性好。本发明提供的金属氧化物涂覆的陶瓷波纹板催化剂,集催化和分离的功能为一身,稳定性高,可以直接用于连续反应精馏。
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公开(公告)号:CN109289886A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811010568.6
申请日:2018-08-31
Applicant: 浙江新和成股份有限公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明提供一种PdIn合金催化剂,所述PdIn合金催化剂包含载体以及负载于所述载体的Pd金属,所述载体为具有多个孔道的氮掺杂多孔碳复合材料,所述氮掺杂多孔碳复合材料包含氮掺杂多孔碳材料、氧化铟以及通过该孔道而暴露的金属In,所述氧化铟均匀分布于所述氮掺杂多孔碳材料中,所述Pd金属的边角位选择性地被金属In占据。本发明还提供一种PdIn合金催化剂的制备方法及其应用。
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公开(公告)号:CN109277109A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811010567.1
申请日:2018-08-31
Applicant: 浙江新和成股份有限公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明提供一种复合催化剂,所述复合催化剂包含载体以及负载于所述载体的贵金属,所述载体为具有多个孔道的氮掺杂多孔碳复合材料,所述氮掺杂多孔碳复合材料包含氮掺杂多孔碳材料以及金属氧化物,所述金属氧化物均匀分布于所述氮掺杂多孔碳材料中,所述金属氧化物的部分表面通过该孔道而暴露,所述贵金属与暴露的金属氧化物紧密结合而实现复合,所述贵金属为Pd、Pt、Ru、Rh、Ir、Au中的至少一种。本发明还提供一复合催化剂的制备方法及其应用。
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公开(公告)号:CN106345508A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610707572.2
申请日:2016-08-22
Applicant: 浙江新和成股份有限公司 , 浙江大学
IPC: B01J27/24 , B01J23/644 , B01J23/656 , B01J23/66 , C07C29/17 , C07C33/03
CPC classification number: B01J27/24 , B01J23/6447 , B01J23/6562 , B01J23/66 , C07C29/17 , C07C33/03
Abstract: 本发明公开了一种用于炔醇选择性加氢的催化剂及其制备方法和应用,该催化剂包括载体和活性成分,所述的活性成分包括Pd和Pd-Zn形成的合金相,所述的载体为氮掺杂碳材料包覆的ZnO。该催化剂用于C5-C20链炔醇的加氢还原时,具有较好的转化率和选择性,可以用于维生素E、类胡萝卜素及香料的合成过程中。
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公开(公告)号:CN119241375A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411391002.8
申请日:2024-09-30
Applicant: 黑龙江新和成生物科技有限公司 , 浙江新和成股份有限公司 , 上虞新和成生物化工有限公司
IPC: C07C213/02 , C07C29/62 , C07C31/36 , C07C215/08 , C07C213/08 , C07C215/12 , C07C231/02 , C07C235/08
Abstract: 本发明涉及一种用丙二醇合成3‑氨基丙醇的方法、D‑泛醇的制备方法。用丙二醇合成3‑氨基丙醇的方法包括:将丙二醇与缚水剂混合后通入氯化氢进行氯代反应,从反应液中获得3‑氯丙醇;将液氨与氯化铵混合形成底液,然后向底液中分批加入3‑氯丙醇进行第一次氨解反应,反应结束后,向反应液中再加入液氨进行第二次氨解反应,反应结束后,反应液经脱氨和精馏分离制得3‑氨基丙醇。本发明所述用丙二醇合成3‑氨基丙醇的方法,不仅方法简单,降低能耗,而且制得的3‑氨基丙醇收率高、纯度高,适用于制备D‑泛醇。
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公开(公告)号:CN118847101A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410866683.2
申请日:2024-06-28
Applicant: 上虞新和成生物化工有限公司 , 山东新和成维生素有限公司 , 浙江新和成股份有限公司
IPC: B01J23/63 , B01J37/02 , C07C67/293 , C07C69/24
Abstract: 本发明公开了一种催化剂及其制备方法和应用,催化剂包括载体、第一负载成分、第二负载成分和第三负载成分;载体包括三氧化二铝,第一负载成分包括铂、钯、钌中的至少一种,第二负载成分包括ⅠA族、ⅡA族的金属元素中的至少一种,第三负载成分包括稀土元素、ⅣA族或ⅤA族的金属元素中的至少一种,制备时将载体浸渍在各负载成分的前体盐的混合分散溶液中,之后煅烧获得;实践表明,该催化剂可以用于2‑亚甲基‑4‑乙酰氧基丁醛及其衍生物临氢异构化制备2‑甲基‑4‑乙酰氧基‑2‑丁烯醛及其衍生物,转化率和选择性均较高,解决了目前该工艺使用的催化剂在反应过程中需引入毒化元素以提高催化活性而导致严重影响催化剂寿命及稳定性的问题。
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公开(公告)号:CN115770608B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202211372323.4
申请日:2022-11-03
Applicant: 浙江新和成股份有限公司 , 浙江新和成特种材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种烯烃合成胺类化合物的胺化催化剂及其制备方法和应用,包括以下步骤:(1)将分子筛载体进行煅烧得到煅烧后的分子筛载体;(2)将煅烧后的分子筛载体加入到第一金属的盐溶液中进行浸渍,然后经过干燥、煅烧,得到负载第一金属的分子筛载体;(3)将负载第一金属的分子筛载体加入到第二金属的盐溶液中进行浸渍,然后经过干燥、煅烧,得到催化剂前体;(4)将催化剂前体进行还原,得到所述的胺化催化剂。该胺化催化剂具有更高的催化活性,降低了胺化反应的反应温度、反应压力和氨烯比,同时提高原料的转化率和选择性。
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公开(公告)号:CN114042455B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202111429149.8
申请日:2021-11-29
Applicant: 浙江新和成股份有限公司
IPC: B01J23/755 , C07C29/145 , C07C33/20
Abstract: 本发明公开了一种羰基选择性加氢催化剂及其制备方法和应用,该催化剂以Ni/Al2O3为基础,通过Co、Cu、Zn等辅助成分的加入提高催化剂的活性;碱性金属的加入抑制加氢脱氧,显著提高反应选择性;加入含硅物质如碳化硅等及时移走反应热,避免局部升温过高导致的催化剂失活,大大提高了催化剂的稳定性,以廉价金属作为主要活性组分,和传统的贵金属催化剂相比,催化剂成本显著下降。该催化剂可在无溶剂下进行高效反应,避免了反应过程中溶剂的引入,降低了生产及分离成本。采用本发明方法公开的催化剂在固定床反应器中,无溶剂催化4‑异丁基苯乙酮的选择性加氢反应,催化剂表现出高活性、高选择性及长时间的稳定性。
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公开(公告)号:CN116272978A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310105774.X
申请日:2023-02-13
Applicant: 山东新和成药业有限公司 , 浙江新和成股份有限公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种复合金属铝催化剂及其制备方法和应用,该复合金属铝催化剂的制备方法如下:(1)以可溶性铝盐、模板剂、贵金属盐和稀土金属盐为原料制备得到氧化铝溶胶;(2)向预先形成的油‑氨水双相体系中滴入氧化铝溶胶,溶胶液滴通过油层,然后在氨水层中形成球形氢氧化铝凝胶并进行老化;(3)将球形氢氧化铝凝胶依次经过水洗、醇溶剂浸泡和干燥得到含活性组分的氧化铝颗粒,然后经过煅烧和还原得到所述的复合金属铝催化剂。该复合金属铝催化剂用于3‑甲基‑3‑丁烯‑1‑醇的临氢异构化反应时,转化率和选择性高,反应条件温和,解决了现有技术中催化剂活性低,单位处理量小,催化剂寿命短,活性组分容易流失的问题。
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公开(公告)号:CN115770608A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211372323.4
申请日:2022-11-03
Applicant: 浙江新和成股份有限公司 , 浙江新和成特种材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种烯烃合成胺类化合物的胺化催化剂及其制备方法和应用,包括以下步骤:(1)将分子筛载体进行煅烧得到煅烧后的分子筛载体;(2)将煅烧后的分子筛载体加入到第一金属的盐溶液中进行浸渍,然后经过干燥、煅烧,得到负载第一金属的分子筛载体;(3)将负载第一金属的分子筛载体加入到第二金属的盐溶液中进行浸渍,然后经过干燥、煅烧,得到催化剂前体;(4)将催化剂前体进行还原,得到所述的胺化催化剂。该胺化催化剂具有更高的催化活性,降低了胺化反应的反应温度、反应压力和氨烯比,同时提高原料的转化率和选择性。
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