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公开(公告)号:CN103537311B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310465171.7
申请日:2013-10-08
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: B01J27/224 , C07C21/06 , C07C17/08
Abstract: 本发明涉及结构催化材料领域,具体为一种用于乙炔氢氯化反应的改进结构催化剂及其制备方法。该结构催化剂为多孔碳化硅泡沫结构,由多孔碳化硅泡沫、碳和氧化物混合涂层和活性组分组成。在泡沫碳化硅涂覆碳和氧化物的混合涂层,碱土金属化合物或铝的化合物的含量占0.01wt%~80wt%,以浸渍法在涂层上负载贵金属的化合物,得到用于乙炔氢氯化反应的结构催化剂,以碳化硅泡沫为一次载体,活性炭与碱土金属化合物或铝的化合物复合涂层为二次载体负载活性组分,用于乙炔氢氯化制备氯乙烯反应,解决目前活性炭负载活性组分团聚、贵金属化合物用量大及寿命短等问题,在制备乙炔氢氯化反应结构催化剂的技术基础上,对载体及涂层进行改进,提高催化剂的寿命。
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公开(公告)号:CN104882138A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510151614.4
申请日:2015-04-01
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: G10K11/162
Abstract: 本发明属于噪声控制领域,具体地说是一种多孔泡沫碳化硅吸声材料的吸声结构。本发明对已经制造好的泡沫碳化硅基材做进一步的改进:(1)运用单一或不同规格参数的三维连通泡沫碳化硅材料的组合作为吸声材料;(2)吸声结构采用“穿孔+劈尖”结构或“层叠”结构的泡沫碳化硅材料,构建出具有不同声阻抗率吸声材料层的复合吸声结构。经过以上设计,吸声泡沫碳化硅材料与传统的吸声材料及未经改进的泡沫碳化硅相比,低频吸声效果显著提高,其他频段具有更加优良的吸声性能。
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公开(公告)号:CN103804549B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201410032384.5
申请日:2014-01-24
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C08F2/48 , C08F2/24 , C08F120/54 , C08F112/08 , C08F120/06 , C08F120/56 , C08F120/14 , C01G5/02
Abstract: 本发明属于光引发高分子聚合技术领域,具体为一种卤化银基光引发剂及其在光诱导不饱和烯烃单体聚合的应用,采用活性卤化银基材料作为光引发剂,在紫外光下诱导聚合制备有机高分子材料。首先在卤化盐水溶液中加入表面活性剂,然后在搅拌条件下加入硝酸银溶液进行反应,经过透析得到活性的卤化银基光引发剂。将卤化银基光引发剂、不饱和烯烃单体与水混合形成稳定的分散液,在紫外灯照射下,卤化银基光引发剂中的活性卤化银颗粒吸收紫外光产生自由基,引发不饱和烯烃单体的聚合,从而制备出有机高分子材料。本发明聚合反应可以在水相中进行,适用的单体和低聚物较广泛,具有反应速度快,反应条件温和,环境友好等特点。
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公开(公告)号:CN103447077B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310401489.9
申请日:2013-09-06
Applicant: 中国科学院金属研究所
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明属于催化剂及其应用技术领域,具体为一种ZSM-5/泡沫碳化硅结构化催化剂的原位改性方法。该改性方法将ZSM-5/泡沫碳化硅结构化催化剂或预涂覆ZSM-5前躯体的泡沫碳化硅载体在有机/无机胺溶液或蒸汽中加温、加压处理,起到调整固体酸性质的效果。改性处理后,ZSM-5/泡沫碳化硅结构化催化剂的强酸减少,中强酸、弱酸增加;同时,改性后催化剂的结晶度提高,孔道开放,孔容增大,分子扩散性能提高。改性处理后的ZSM-5/泡沫碳化硅结构化催化剂在甲醇制丙烯反应中,在保持ZSM-5/泡沫碳化硅结构化催化剂高丙烯选择性的前提下,大幅提高催化剂的抗积碳能力、单程寿命与可再生性。
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公开(公告)号:CN102816334B
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201110156447.4
申请日:2011-06-10
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明公开了一种超细酚醛树脂粉及其制备方法,将酚醛树脂按一定比例溶于有机溶剂,在少量添加或不添加添加剂的情况下置于密闭反应釜中,在100-250℃自生压力下原位聚合2-30小时;将聚合产物用乙醇和去离子水洗涤、滤干、干燥、轻微研磨后即得到超细酚醛树脂粉,通过调整酚醛树脂的浓度、有机溶剂种类、添加剂的种类和含量,可将酚醛树脂粉的粒径控制在20-4000nm,且粒度均匀,分散性好;利用本发明制得的超细酚醛树脂粉可用作填料、模压材料、高品质树脂基微纳炭粉以及活性炭粉的原料,用途广泛。
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公开(公告)号:CN104001533A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201310061265.8
申请日:2013-02-25
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: B01J27/224 , B01J32/00 , B01J35/10 , C07C11/167 , C07C5/48
Abstract: 本发明涉及催化剂领域,具体为一种泡沫碳化硅基结构化催化剂及其在丁烯氧化脱氢制丁二烯中的应用。所述的泡沫碳化硅基结构化催化剂为丁烯氧化脱氢制丁二烯催化剂,以具有三维连通孔道结构的泡沫碳化硅为载体,在其表面负载主活性组分为具有尖晶石结构的铁酸盐催化剂,及α-Fe2O3、γ-Fe2O3、Fe3O4中的一种或两种以上作为次活性组分所构成的结构化催化剂。该结构化催化剂可加工成多种复杂构型,如:壁流式、平行通道式、静态混合式、颗粒状等。本发明泡沫碳化硅基结构化催化剂可以将丁烯氧化脱氢转化为丁二烯,强化传热、传质,提高丁二烯产率,延长催化剂寿命,降低反应过程能耗、物耗。
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公开(公告)号:CN103968345A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201310037996.9
申请日:2013-01-31
Applicant: 襄阳新瑞源科技信息有限公司 , 中国科学院金属研究所
IPC: F21V29/00 , F21Y101/02
Abstract: 一种多质点陶瓷/金属复合材料散热基板及制备方法,散热基板由多个陶瓷与金属复合而成的陶瓷/金属复合材料、绝缘层及电路层构成;每个陶瓷与金属复合部分为该陶瓷/金属复合材料中的一个质点;质点的总面积占陶瓷/金属复合材料总面积的比例为10%-80%。本发明具有导热率高、热膨胀系数小、成本低、使用方便等特点,应用于灯具灯饰、通讯电子设备、功率模块、计算机、汽车电子等方面,既能大幅度减小芯片或器件衬底与散热基板连接层的应力水平,又能始终保持散热基板和灯具、机箱等热沉的紧密接触,使传热通路长期保持畅通,还能减少金属热沉的重量,为大幅度提高元器件的使用寿命并实现热沉材料的节约化利用提供了传热学技术保障。
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公开(公告)号:CN102716762B
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201110156980.0
申请日:2011-06-10
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明属于催化剂及其应用技术领域,具体为一种基于多孔碳化硅载体的超细分子筛结构化催化材料及其制备方法。该材料以超细分子筛晶体为活性基元,具有多级孔道结构且整个超细分子筛涂层都具有催化活性。该方法将胶态分子筛前躯体涂覆在经改性处理的泡沫碳化硅载体表面,通过蒸汽相处理,将分子筛前躯体转化为超细分子筛晶体并实现涂层与载体之间的牢固结合。控制胶态分子筛前躯体的合成条件及添加造孔剂的方法,可以控制分子筛晶体尺寸、硅铝比及晶间孔隙率;并可根据目标产物的几何构型设计催化剂的孔结构及分子筛类型,在保持超细分子筛高活性、高目标产物选择性的同时,提高超细分子筛的容碳能力,强化催化剂的传质能力,延长催化剂的寿命。
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公开(公告)号:CN103804549A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410032384.5
申请日:2014-01-24
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C08F2/48 , C08F2/24 , C08F120/54 , C08F112/08 , C08F120/06 , C08F120/56 , C08F120/14 , C01G5/02
Abstract: 本发明属于光引发高分子聚合技术领域,具体为一种卤化银基光引发剂及其在光诱导不饱和烯烃单体聚合的应用,采用活性卤化银基材料作为光引发剂,在紫外光下诱导聚合制备有机高分子材料。首先在卤化盐水溶液中加入表面活性剂,然后在搅拌条件下加入硝酸银溶液进行反应,经过透析得到活性的卤化银基光引发剂。将卤化银基光引发剂、不饱和烯烃单体与水混合形成稳定的分散液,在紫外灯照射下,卤化银基光引发剂中的活性卤化银颗粒吸收紫外光产生自由基,引发不饱和烯烃单体的聚合,从而制备出有机高分子材料。本发明聚合反应可以在水相中进行,适用的单体和低聚物较广泛,具有反应速度快,反应条件温和,环境友好等特点。
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公开(公告)号:CN102649725B
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201110043906.8
申请日:2011-02-24
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 山东蓝帆化工有限公司
CPC classification number: Y02P20/127
Abstract: 本发明涉及酯化领域,具体为一种应用于高沸点酯化产品生产的利用微波加热的微波强化酯化反应精馏装置以及相应的工艺,解决反应精馏工艺难以在高沸点目标产物和强吸热反应生产过程应用的问题。微波酯化反应精馏塔由一个或多个长方体微波多模谐振加热腔串联而成,微波加热腔内安装具有透波性质的反应物通道,在反应物通道内有同样具有透波性质的规整填料;微波酯化反应精馏塔与常规加热底釜和醇蒸汽管道相连,微波酯化反应精馏塔的上端与常规精馏塔相连。所述常规精馏塔内主要进行醇水分离,微波酯化反应精馏塔中主要进行酯化反应精馏,反应物醇和酸分别从微波酯化反应精馏塔的下端和上端进入微波反应精馏塔,采用本发明获得高的酯化反应效果。
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