一种TiO2负载Ni基金属催化剂催化转化生物油脂制备烃类柴油或者脂肪醇的方法

    公开(公告)号:CN115368930B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202210925416.9

    申请日:2022-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种TiO2负载的Ni基金属催化剂催化转化生物油脂制备烃类柴油或者脂肪醇的方法,属于生物质能源预处理技术领域。该方法为Ni基金属负载在TiO2表面,用于氢化生物油脂或脂肪酸制备烃类柴油或者脂肪醇,Ni基金属为单一金属镍或镍与第二种金属组成的合金或镍与第二种金属的氧化物组成的合金混合物,反应温度100‑260℃,氢气压力0.5‑10MPa,反应时间1.0‑40.0h,生物油脂或者脂肪酸与催化剂质量比为1∶1‑50∶1;第二种金属为铁、铜或铼。该催化体系催化剂制备工艺简单,且可以在温和的条件下通过控制反应条件实现选择性氢化生物油脂或者脂肪酸转化为烃类或者脂肪醇产品的目标。

    一种桐油基聚合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116178634B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202310077208.2

    申请日:2023-02-01

    Abstract: 一种桐油基聚合物及其制备方法和应用,将天然桐油经一系列反应制备得到含多种官能团的活性单体;然后将制得的桐油基活性单体与含羟基的丙烯酸酯活性单体和异氰酸酯基封端的聚氨酯预聚体进行交联固化反应,得到抗压型桐油基聚合物路面材料。本技术制备的聚合物网络中包含聚氨酯和聚丙烯酸酯两种不同的交联结构,体系中具有较高的交联密度,可赋予制备的聚合物优异的粘结强度、抗压刚性和耐候性,且材料具有一定的韧性。抗压型桐油基聚合物路面材料原料主要采用可再生的桐油为主要原料,环保、价廉、质优。本技术发明制备工艺简单,可采用中低温固化,应用前景广阔。

    一种仿生木质化过程制备聚乙烯醇/咖啡酸苯乙酯复合膜的方法

    公开(公告)号:CN118440373A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410688013.6

    申请日:2024-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种仿生木质化过程制备聚乙烯醇/咖啡酸苯乙酯复合膜的方法,包括如下步骤:制备聚乙烯醇溶液,待其冷却后,将咖啡酸苯乙酯的丙酮或乙醇溶液加入聚乙烯醇溶液中,通过搅拌使咖啡酸苯乙酯均匀分散,得到分散液;将酶溶液加入分散液中,催化咖啡酸苯乙酯在聚乙烯醇基质中原位聚合,得到PVA/pCAPE成膜液,将其浇铸在模具中,干燥后制得改性聚乙烯醇膜材料。本申请采用了一种简单绿色的仿生设计策略,在PVA基质中通过HRP或rCWPO‑C/H2O2催化CAPE发生原位聚合,使聚合CAPE(pCAPE)在PVA基质中均匀分布并与PVA形成广泛的氢键和共价键相互作用,制备出一种具有良好紫外屏蔽、水蒸气阻隔、抗菌性、机械性能和回收性能的膜材料,并将其用于食物保鲜包装以延长其货架期。

    一种纳米纤维素改性的高耐温松香基表面活性剂粘弹液的制备方法

    公开(公告)号:CN115044063B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202210667760.2

    申请日:2022-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维素改性的高耐温松香基表面活性剂粘弹液的制备方法,包括以下步骤:1)通过超声分散制备纳米纤维素分散液;2)将纳米纤维素分散液、松香基表面活性剂粘弹液的母液和超纯水,混合均匀,超声分散2~5min,制得纳米纤维素改性的高耐温松香基表面活性剂粘弹液;其中,松香基表面活性剂粘弹液的母液由松香基阴离子表面活性剂和阳离子表面活性剂复配制备,其中,松香基阴离子表面活性剂为马来海松酸基十二酰胺二钠、马来海松酸基十四酰胺二钠、马来海松酸基十六酰胺二钠和马来海松酸基十八酰胺二钠中的至少一种。本发明通过改性,使松香基表面活性剂粘弹溶液的粘性至少增加67倍,弹性至少增加15倍,耐温性能显著增强。

    一种绿氢常压制绿氨的方法
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118206134A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410229871.4

    申请日:2024-02-29

    Abstract: 本发明公开了一种绿氢常压制绿氨的方法,属于储氢技术领域。该方法以α‑Fe为吸波剂和催化剂,在变频微波反应器中进行常压合成氨反应;微波频率在4200‑5525MHz范围内连续可调、功率为100W,空速为1200‑3600h‑1。通过调控微波频率以耦合α‑Fe的最佳吸收频率,在共振作用下有效促进反应常压下进行。本发明基于微波频率连续可调的特点,可以使α‑Fe常压催化N2和H2反应合成氨,解决了现有技术中合成所需的高压和催化剂昂贵的问题。

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