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公开(公告)号:CN116120494B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202310017547.1
申请日:2023-01-06
Applicant: 福州大学
IPC: C08F212/36 , C08F226/06 , B01J31/06 , C07C68/04 , C07C69/96
Abstract: 本发明属于离子型聚合物催化材料合成技术领域,公开了一种双功能离子型聚合物材料的制备及应用,具体内容是以离子液体单体、1‑乙烯基咪唑和二乙烯基苯单体通过聚合反应制备一种“双功能”离子型聚合物催化材料。该材料将具有CO2活化功能的卤素阴离子和对酯交换有催化效果的叔氮基团固载到聚合物骨架上,该离子型聚合物催化材料具有活性位点分布均匀,稳定性较好,合成过程简单,绿色环保等优点。本发明将制备的“双功能”离子型聚合物催化材料应用于催化二氧化碳与环氧丙烷合成碳酸丙烯酯以及碳酸丙烯酯与甲醇合成碳酸二甲酯两步反应,不仅在较为温和的反应条件下表现出优异的催化性能,还实现一种催化剂同时催化两步反应。
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公开(公告)号:CN116041602B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202310017327.9
申请日:2023-01-06
Applicant: 福州大学
IPC: C08F212/36 , B01J31/08 , C07D263/22 , C08F226/06
Abstract: 本发明属于聚合物材料合成技术领域,公开了一种含有机强碱聚合物材料的制备及其应用,具体内容是应用丙烯基功能化有机强碱双键之间自由聚合原理,将有机强碱离子液体与二乙烯基苯聚合反应制备一种含有机强碱离子的有机聚合物材料。该聚合物材料有较好的稳定性,且合成工艺简单,经济成本低,绿色环保。本发明将制备的含有机强碱聚合物材料作为催化剂应用于催化二氧化碳与苯胺、环氧乙烷合成3‑苯基‑2‑恶唑烷酮的反应,在较为温和的反应条件下以及较短的时间内表现出良好的催化性能。
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公开(公告)号:CN118165201A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410193636.6
申请日:2024-02-21
Applicant: 福州大学
IPC: C08G12/08 , B01J31/06 , C07D317/36 , C08G12/40
Abstract: 本发明涉及一种离子液体修饰的亚胺键共价有机框架材料的制备方法与应用,属于共价有机框架技术领域。本发明的制备方法包括如下,将苯胺类化合物、苯二甲醛类化合物、吡啶二甲醛类化合物在有机溶剂中进行缩合反应,得到亚胺键共价有机框架,将功能化基团通过反应键合到共价有机框架中,并在亚胺键共价有机框架上连接一种离子液体。该方法通过胺和醛缩合形成亚胺键,得到了高结晶度、大比表面积、高热稳定性的亚胺键共价有机框架材料,并对其进行功能化修饰,使其对反应体系有更好的催化效果。离子液体修饰的亚胺键共价有机框架材料对二氧化碳有较好的吸附作用,可以在二氧化碳转化为高附加值化学品中作为催化剂。
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公开(公告)号:CN118084978A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410208424.0
申请日:2024-02-26
Applicant: 福州大学
IPC: C07F13/00 , C07D317/36 , B01J31/22
Abstract: 本发明属于离子液体金属配合物催化材料合成技术领域,公开了一种含咪唑基离子液体和嘧啶环Salen金属配合物材料(MMIL‑Salen)的制备及应用,具体内容是以含有咪唑基离子液体的水杨醛、4,5‑二氨基嘧啶通过氨醛缩合反应构建Salen结构,通过金属配位制备得到含金属活性位点的MIL‑Salen配合物(MMIL‑Salen)材料。该材料具有离子液体、卤素阴离子、以及金属活性位点,通过协同作用促进CO2活化和环氧化物的开环。该MMIL‑Salen催化材料具有多活性位点,且活性位点分布均匀、稳定性较好、合成过程简单、合成成本低、合成工艺绿色环保等优点。本发明将制备的MMIL‑Salen催化材料应用于催化二氧化碳与环氧丙烷合成碳酸丙烯酯,在较为温和的反应条件下表现出优异的催化性能。
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公开(公告)号:CN111790420B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202010501059.4
申请日:2020-06-04
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明属于催化材料技术领域,具体涉及一种催化剂载体、氨分解催化剂及制备方法。所述载体为碳改性氮化硼,其中,以载体的总质量计,碳的掺杂量为1‑8%。本发明提供的碳改性氮化硼载体,通过在氮化硼本体中掺杂一定量的碳,能够改善载体中的电子分布,增强载体中电子的离域性;当其作为载体使用时,能够提高活性组分与载体之间的相互作用强度,改善活性组分的微观结构和表面电子特性,进而提高催化剂的活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN113117699A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110417349.5
申请日:2021-04-19
Applicant: 福州大学
IPC: B01J27/055 , F23G7/07
Abstract: 本发明公开了一种硫酸根修饰的铱基甲烷燃烧催化剂及其制备方法和应用,属于能源与环境催化领域。该催化剂包括活性组分与载体,所述活性组分主要为铱的氧化物,所述载体为硫酸根修饰的二氧化锆。通过水热法和热处理获得硫酸根修饰的二氧化锆为载体,采用浸渍法负载活性组分,通过干燥、高温活化处理,得到一种硫酸根修饰的铱基甲烷燃烧催化剂。该催化剂在低浓度甲烷(0.1‑2%)和常压低温(300‑400℃)条件下具有较高的甲烷燃烧活性,同时具有良好的耐水性能和优异的水热稳定性,可适用于煤层尾气或油田伴生尾气等含低浓度甲烷治理体系。
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公开(公告)号:CN112761826A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011626489.5
申请日:2020-12-31
Applicant: 福州大学化肥催化剂国家工程研究中心
IPC: F02M21/02 , F01N5/02 , F01N5/04 , H01M8/04089 , H01M8/04082 , H01M8/0612 , B01D53/22
Abstract: 本发明属于氨分解技术领域,具体涉及一种增压发动机及氨燃料混合动力发电系统。该增压发动机包括内燃机、膜分离组件和氨分解反应组件,其中,第一气体经压缩后进入膜分离组件,分离得到富氮气体和富氧气体,富氧气体经汽化器组件与来自液氨储罐的液氨换热后进入内燃机中,液氨经汽化器与富氧气体换热后进入氨分解反应组件中发生氨分解反应;内燃机产生的尾气进入涡轮机做功,涡轮驱动第一压缩机对第一气体进行压缩。第一气体经压缩后进入膜分离组件,实现了氧氮分离或氢氧氮分离,富氧气体进入内燃机,改善了燃烧特性;同时富氧气体与液氨在汽化器内换热,降低富氧气体本身的温度,提高液氨温度,使其气化为气体,提高了内燃机的充气系数。
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公开(公告)号:CN111957270A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010918537.1
申请日:2020-09-03
Applicant: 福州大学化肥催化剂国家工程研究中心
Abstract: 本发明提供的氨分解制氢系统及加氢站系统,氨分解装置包括氨分解单元以及作用在氨分解单元上的燃烧单元,氨气从第一净化气进口进入氨分解单元进行氨分解反应,生成的混合气从第二净化气出口排出后通过第二净化气进口进入到燃烧单元中,混合气中包括氮气、氢气及未分解氨气,混合气进入燃烧单元可以为氨分解单元的氨分解反应提供热量,实现了氨分解制氢系统中热量的自给自足,不需要额外的燃料进行供能,从而降低了氨分解制氢系统的成本。
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公开(公告)号:CN111847404A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010501044.8
申请日:2020-06-04
Applicant: 福州大学化肥催化剂国家工程研究中心
IPC: C01B21/076 , C01F17/206 , C01G23/053 , C01G25/02 , B01J21/06 , B01J27/24 , B01J23/10 , B01J32/00 , B01J37/10 , B01J37/08 , B01J23/46 , B01J23/83 , B01J37/02 , B01J35/10
Abstract: 本发明属于催化材料技术领域,具体涉及一种介晶氧化物和介晶氮化物的制备方法、氨分解催化剂及制备方法。本发明提供的介晶氧化物和介晶氮化物的制备方法通过添加氨水、尿素、可溶性盐等无机物,在无机物的作用下使纳米构筑单元进行定向组装形成介晶材料,可避免有机物使用引起的环境污染问题,且适用于大多数介晶材料的制备,将所得介晶氧化物或结晶氮化物用作氨分解催化剂的载体,能够提高催化剂的氨分解性能,尤其是提高氨分解催化剂的低温氨分解性能。
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公开(公告)号:CN111841531A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010518597.4
申请日:2020-06-09
Applicant: 福州大学化肥催化剂国家工程研究中心
IPC: B01J23/46 , B01J23/83 , B01J27/185 , B01J37/08 , C01B3/04
Abstract: 本发明属于催化材料技术领域,具体涉及一种负载型合金催化剂及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:将活性金属盐和载体金属盐的混合溶液与碱性溶液混合,进行第一反应,控制体系pH为9.0–11.0,得悬浊液;将磷源或硼源加入到上述悬浊液中,进行第二反应,反应产物经分离、真空干燥,得到非晶态催化剂前驱体;将所得非晶态催化剂前驱体在惰性气氛下焙烧得到所述的负载型合金催化剂。该方法通过以非晶合金材料为前驱体,制得特定结构的以金属磷化物或硼化物为活性组分的负载型合金催化剂,由于非金属硼或磷对金属产生电子效应,使负载型合金催化剂的电子特性和表面性质发生改变,进而提高催化剂的氨分解性能。
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