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公开(公告)号:CN119797390A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510004571.0
申请日:2025-01-02
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于分子筛的合成技术领域,公开了一种在双碱源体系中合成低硅铝比ZSM‑48分子筛的方法及应用,以吡咯烷为模板剂、氢氧化钠和氢氧化钾为双碱源,步骤如下:将碱源、硅源和去离子水置于40‑80℃中混合均匀,得到混合物A;将铝源、模板剂和去离子水混合均匀,缓慢加入到混合物A中,得到初始凝胶混合液;对初始凝胶进行水热晶化处理,再经过滤、洗涤、干燥、焙烧,得到ZSM‑48分子筛。本发明提出的方法合成的ZSM‑48分子筛形貌规整、颗粒均匀、高度结晶,硅铝比按照SiO2/Al2O3计算范围为20‑100,ZSM‑48分子筛应用于正构十六烷临氢异构化反应具有较高的异构十六烷选择性和收率。
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公开(公告)号:CN119264080A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411381314.0
申请日:2024-09-30
Applicant: 大连理工大学
IPC: C07D307/08 , B01J23/755
Abstract: 一种顺丁烯二酸酐液相催化加氢制四氢呋喃的方法。以顺丁烯二酸酐为原料,在三元金属硅化物催化剂下使顺丁烯二酸酐在液相有机环境下一步加氢制备四氢呋喃。三元金属硅化物为Ti‑Ni‑Si系列催化剂,通式为TixNiySiz,其中x=1;y=1‑3;z=1‑1.5;分别表示Ti、Ni、Si的原子数。当以1,4‑二氧六环为溶剂时,采用该催化剂进行顺酐液相加氢,在温度为200‑300℃、压力为1‑4MPa时,顺酐转化率接近100%,四氢呋喃的选择性大于70%,表现出高选择性的同时还对反应体系中的酸环境具有较强的耐腐蚀性,表现出了高稳定性。且制备工艺简单,减少了贵金属催化剂的使用,具有较好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN117448026A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311437627.9
申请日:2023-11-01
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开一种微波辅助催化氢解煤基平台分子中C‑O桥键断裂的方法,采用活性炭负载金属作为催化剂,在微波辅助加热下对煤基平台分子化合物氢解,反应中加入固体酸,在常压温和条件下实现煤基平台分子化合物催化氢解制备燃料和精细化学品的方法和应用。在反应过程中,微波加热具有加热速度快且均匀、节能高效、易于操作控制等优势,其中活性炭载体能吸收微波并迅速升温,金属的存在会导致较高的热点温度,固体酸加快反应速度和调控产物选择性,通过向反应物给出质子或接受电子对的作用,从而形成活泼的碳正离子中间化合物,促进煤基平台分子中C‑O桥键断裂,继而分解为目标产物。该反应过程环境友好,原料利用率高,具有较好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN116273004A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310328230.X
申请日:2023-03-30
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01J23/75 , B01J23/755 , B01J23/80 , B01J35/02 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C07C209/48 , C07C211/12
Abstract: 本发明公开一种还原热转化衍生易回收Co@C催化剂的制备方法以及制备己二胺的应用。具体地说,采用金属离子盐与碳基材料在一定条件下形成相组分均一和结构规整的金属盐配位前驱体,并在特定的气氛和升温程序进行热还原衍生碳壳包覆金属纳米颗粒的Co@C催化剂;通过控制升温的速率和还原热转化的温度,可实现对催化剂颗粒尺寸可控制备。该类催化剂应用于己二腈加氢过程,依据本发明的方法,于部分实施例中,在温和的反应条件下己二腈转化率最高可达到100%,己二胺的选择性可达90%。本发明设计的催化剂制备工艺及反应过程具有操作简便、易于分离回收、催化性能优异和催化剂稳定性良好等优势,具有良好的经济效益及工业应用前景。
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公开(公告)号:CN114672337B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202210277353.0
申请日:2022-03-18
Applicant: 大连理工大学
IPC: C10G3/00
Abstract: 本发明属于可持续能源利用技术领域,公开了一种双金属氮化物催化生物油脂加氢脱氧的方法。即以生物油脂为原料,采用钼基双金属氮化物催化剂,在固定床反应器中实现了将含氧量较高的生物油脂直接催化加氢脱氧制备具有高热值的清洁燃料,转化率达到90‑98%,其中获得直链烷烃达85‑95%。本方法反应条件温和,催化剂制备工艺简单,具有较高的活性,选择性及良好的稳定性。通过该方法不但可以实现资源的可持续发展,还可以减轻目前环境污染问题。
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公开(公告)号:CN114656345B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210268305.5
申请日:2022-03-18
Applicant: 大连理工大学
IPC: C07C45/73 , C07C49/04 , C07C29/145 , C07C31/125 , C07C1/24 , C07C11/113 , B01J23/825 , B01J29/44 , B01J23/12 , B01J23/10
Abstract: 本发明公开了一种4‑甲基‑1‑戊烯的合成方法,属于有机化工材料制备技术领域。即以丙酮为原料,经催化精馏,在具有缩合、加氢双功能催化剂的作用下脱水缩合获取甲基异丁酮,再经催化加氢后获得甲基异丁基甲醇,最后经双金属固溶体氧化物催化剂作用下脱水反应后获得4‑甲基‑1‑戊烯。本方法制备过程简单易实现,操作简便、安全,环境友好,工艺参数易于控制,对设备要求不高,所得4‑甲基‑1‑戊烯的选择性高,整体工艺流程原子利用率高,可促进丙酮的产业链延伸制备高端聚合物前体和重要有机中间体。
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公开(公告)号:CN115772674A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211513188.0
申请日:2022-11-29
Applicant: 大连理工大学
IPC: C25B3/05 , C25B3/07 , C25B3/25 , C25B9/19 , C25B11/052 , C25B11/065 , C25B11/075 , C25B11/081 , C25B11/089 , C25B15/08
Abstract: 本发明属于精细化工领域,公开了一种由苯酐一步制备顺式六氢苯酐的电化学方法。通过开发高效苯环加氢的负载型Pt3Rh电催化剂,将其一步高选择性转化为高附加值的化学品顺式六氢苯酐,实现对苯酐的资源化利用。该方法利用清洁和可持续的水作为氢源,反应条件温和,绿色环保;以质子交换膜反应器为反应装置,可连续生产并有效避免传统热催化造成的催化剂结焦失活,苯酐的转化率、顺式六氢苯酐的选择性、电流效率均能够达到90%以上。
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公开(公告)号:CN115234905A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210665042.1
申请日:2022-06-14
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于清洁燃烧技术领域,公开了一种氨分解产氢掺烧氨气的燃烧系统和方法。所述的氢掺烧氨燃烧系统包括氨储存罐、氨蒸发装置、氨气分解装置、氢气提纯装置、空气源、燃烧装置,燃烧装置内含有第一进气口和第二进气口,氨气蒸发装置的出口分别与第一进气口管路、第二进气口管路和氨气分解装置相连,氨气分解装置的出口与氢气提纯装置入口相连,氢气提纯装置的出口分别与第一进气口管路和第二进气口管路相连,空气源分别与第一进气口管路和第二进气口管路相连,第一进气口混合气为贫燃气,第二进气口混合气为富燃气。本发明具有氨‑氢掺混比可控、低氮氧化物排放的优点,对氨能源的综合利用和“双碳”目标的实现具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113457683B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110855092.1
申请日:2021-07-27
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种顺丁烯二酸酐连续水相催化加氢制备丁二酸的三元金属硅化物纳米催化剂的方法及应用,属于催化新材料和精细化工技术领域。即以顺丁烯二酸酐水溶液为原料,采用熔融盐法制备的三元过渡金属硅化物,在反应温度为60‑140℃,反应压力为0.5‑2MPa下固定床反应器中选择性催化加氢制备丁二酸。与传统的负载型催化剂相比较,本方法所制备的三元过渡金属硅化物纳米催化剂通过硅原子的掺入,调变了金属的几何和电子结构,显著提高了催化剂的稳定性,并且该方法反应条件温和,催化剂制备工艺简单、价格低廉,合成的金属硅化物具有良好的分散性、晶体相貌好、物相纯度高,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114345334A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210052141.2
申请日:2022-01-18
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01J23/652 , B01J23/89 , B01J37/02 , C07C5/11 , C07C13/58
Abstract: 本发明公开了一种用于蒽选择加氢制备9,10‑二氢蒽的催化剂的制备方法及应用,属于煤化工和精细化工领域。该催化剂将酸性助剂与贵金属前体的结合作为活性组分。通过调节催化剂的酸度,将制备所得的催化剂用于催化蒽选择性加氢的反应,成功实现了蒽的高效催化加氢,大大提高了反应的转化率及加氢产物9,10‑二氢蒽的选择性。本方法反应条件温和,催化剂制备工艺简单、价格低廉,具有较高的活性、选择性及良好的稳定性,适用于工业生产。
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