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公开(公告)号:CN110479037A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910786256.2
申请日:2019-08-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01D53/14 , C07D301/32 , C07D303/04
Abstract: 本发明提供了一种复合吸收剂及其用于环氧乙烷分离纯化的方法,所述吸收剂包括离子液体和碳酸乙烯酯,所述离子液体的结构如式I所示。本发明所述复合吸收剂中含有特定结构的离子液体,使得将所述吸收剂用于环氧乙烷分离纯化时,不仅对环氧乙烷具有较高的吸收能力而且可以显著增加环氧乙烷吸收分离的选择性,同时还能有效降低吸收剂的蒸汽压,减少解吸过程中溶剂的损失,具有工艺流程简单、操作弹性高、能耗低、吸收效果显著等特点,工业应用前景较好。
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公开(公告)号:CN110437201A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910785196.2
申请日:2019-08-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07D317/38 , C07D303/04 , C07D301/32 , B01J31/02
Abstract: 本发明提供了一种复合吸收剂及其用于环氧乙烷吸收转化耦合联产碳酸乙烯酯的方法。所述复合吸收剂包括离子液体和碳酸乙烯酯,所述离子液体的结构如式I、式Ⅱ或式Ⅲ所示。本发明将上述复合吸收剂用来吸收环氧乙烷和二氧化碳,在吸收的过程中离子液体还作为催化剂,将环氧乙烷和二氧化碳反应生产碳酸乙烯酯,吸收的同时实现预转化,降低了能耗,具有较好的工业应用价值。本发明还将上述复合吸收剂用于环氧乙烷吸收转化耦合联产碳酸乙烯酯,将吸收和转化直接耦合,实现了一步生产碳酸乙烯酯,不仅操作简单,设备造价低,而且减少了汽提过程,降低了能耗,实现了经济高效和节能环保的要求。
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公开(公告)号:CN110156742A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910591299.5
申请日:2019-07-02
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07D317/36 , C07D317/38 , B01J31/26 , B01J31/30
Abstract: 本发明提供一种离子液体催化尿素与二元醇合成环状碳酸酯的方法。该方法使用金属盐和咪唑类离子液体组成的复合催化剂,在反应温度为100-200℃,反应压力为5-500KPa,反应时间为1-10h的条件下催化尿素和二元醇反应合成环状碳酸酯。本发明具有原料廉价易得,复合催化剂催化效率高,反应条件温和以及工艺流程简单的优点,具有较高的工业化应用价值。
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公开(公告)号:CN110152731A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910451279.8
申请日:2019-05-28
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J31/06 , B01J35/10 , C07D317/36 , C07D317/38
Abstract: 本发明涉及一种负载型聚合离子液体催化剂及其制备方法和应用,所述负载型聚合离子液体催化剂包括载体、接枝在所述载体表面的硅烷偶联剂以及接枝在所述硅烷偶联剂末端的聚合物;合成所述聚合物的单体包括活性阴离子和具有式(I)所示的结构的阳离子。所述负载型聚合离子液体催化剂用于合成环状碳酸酯,能够使聚合物离子液体中的活性位点充分暴露,从而实现聚合物离子液体的充分利用,在较低添加量的条件下便能够实现较高的收率,相比一般本体聚合得到的聚合离子液体用量可以减少一半以上,活性位点不易脱落,热稳定性高(高于250℃),易回收且绿色环保。
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公开(公告)号:CN103172608A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310093814.X
申请日:2013-03-22
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07D317/38 , C07D317/36 , C07D317/46 , B01J31/26
Abstract: 本发明涉及一种氨基酸复合催化剂催化制备环状碳酸酯的方法,特征是在碱金属Li、Na、K、Rb的卤化物为主催化剂、20种α-氨基酸为助催化剂条件下,由环氧化合物和二氧化碳合成环状碳酸酯;反应压力为0.5-10.0MPa,温度为313.15-483.15K,反应时间为0.3-10小时。该方法具有工艺简单、环境友好,催化剂简单易得、来源广泛等优点。
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公开(公告)号:CN119954650A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510317027.1
申请日:2025-03-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07C68/065 , C07C69/96 , B01J31/02
Abstract: 本发明公开了一种碱金属离子液体合成链状碳酸酯的方法,所述的链状碳酸酯包括碳酸二甲酯、碳酸二乙酯的链状碳酸酯产品。所用催化剂是以烷基胺类阳离子、1‑甲基咪唑阳离子、1‑丁基‑3‑甲基咪唑阳离子、1‑丁基‑2,3‑二甲基咪唑阳离子和吡啶基阳离子结构单元分别与碱金属卤化物包括ZnCl2、ZnBr2、FeCl3、AlCl3中的任意一种形成的碱金属离子液体催化酯交换反应,包括图1催化剂,与环状碳酸酯具有较好的相容性,当催化剂用量0.5~20wt%、50~120℃、醇酯摩尔比1:1~12:1,生成链状碳酸二酯产品的选择性高达99.8%。该体系可解决传统烷基醇催化剂聚集且与环状酯相容性差的问题,有利于提升反应选择性,避免因传统催化剂板结造成运行及分离纯化成本升高的现象。
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公开(公告)号:CN118994238A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202310560492.9
申请日:2023-05-18
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07F9/54 , B01J31/02 , C07D317/36 , C07D317/38 , C07D317/46
Abstract: 本发明涉及一种金属基低共熔离子液体的合成及其催化CO2合成环状碳酸酯的方法,其特征在通过一步离子热直接法合成金属基低共熔离子液体催化剂,按照金属无机盐与离子液体摩尔比为20:1~1:20合成一系列新型金属基低共熔离子液体,反应温度25~150℃,常压,反应时间0.5~10h;在反应温度为60℃~150℃,反应压力为1~10MPa条件下,反应时间为0.5~10h可催化CO2高效合成各种环状碳酸酯。相比传统催化剂,低共熔离子液体催化剂催化效果优良,避免了挥发性有机溶剂及助催化剂的使用,同时循环利用8次后活性未见明显降低。本发明的特点:金属基低共熔离子液体催化剂简单易合成,催化效果好,稳定性高,具有较高的工业化应用价值。
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公开(公告)号:CN117447439A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311399318.7
申请日:2023-10-26
Applicant: 惠州市绿色能源与新材料研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07D317/36 , C07D317/38 , B01J31/06
Abstract: 本发明提供了一种多级结构聚离子液体催化合成环状碳酸酯的方法,所述方法为:多级结构聚离子液体催化剂制备及催化CO2与环氧化合物环加成反应合成环状碳酸酯。本发明提供的制备方法通过离子液体单体结构设计调节聚合后的聚离子液体多级结构,获得高活性、高稳定性和易分离的催化剂,可催化多种环氧化合物与CO2发生环加成反应,具有反应效率高、催化剂用量少、制备工艺简单、易于分离的优势,具有较高的工业化应用价值。
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公开(公告)号:CN112844473B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202110067738.X
申请日:2021-01-19
Applicant: 中科南京绿色制造产业创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J31/02 , C07D317/36
Abstract: 本发明提供了一种氧化铝负载聚离子液体催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂的结构如式I所示,其中,R选自C1‑C10烷基、C1‑C10醇基、C1‑C10羧基或C1‑C10氨基中任意一种,X‑选自四氟硼酸根、六氟磷酸根、硫酸氢根、硫酸根、对甲基苯磺酸根、磷酸二氢根、硝酸根、双(三氟甲烷磺酰)亚胺根、三氟甲磺酸根、氢氧根、F‑、Cl‑、Br‑中任意一种,n为100‑5000的整数。本发明提供的氧化铝负载聚离子液体催化剂成本低,多活性位点协同催化,能够实现环状碳酸酯的高转化率和选择性。
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公开(公告)号:CN112724018B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110064211.1
申请日:2021-01-18
Applicant: 中科南京绿色制造产业创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07C68/065 , C07C69/96 , B01J31/02
Abstract: 本发明涉及一种二烷基碳酸酯的制备方法,所述制备方法包括:以环状碳酸酯和一元醇为原料,在三唑鎓类离子液体的催化下,进行酯交换反应,得到二烷基碳酸酯。本发明创造了一种全新的制备二烷基碳酸酯的方法,利用三唑鎓类离子液体催化环状碳酸酯与一元醇发生酯交换反应,得到二烷基碳酸酯,使用上述方法制备二烷基碳酸酯具有较高的选择性和转化率,得到的二烷基碳酸酯的选择性可达99.5%。相较于现有技术中制备二烷基碳酸酯的方法,本发明中使用的三唑鎓类离子液体催化剂具有催化效率高、稳定性好、无需其它溶剂或助催化剂、反应条件温和等诸多优点,具有较高的工业化应用价值。
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