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公开(公告)号:CN119552134A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202311130544.5
申请日:2023-09-04
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07D307/46
Abstract: 本发明公开了一种从5‑羟甲基糠醛粗制品中分离纯化双‑(5‑甲酰基糠基)醚的方法。所述方法包括如下步骤:向5‑羟甲基糠醛粗制品中加入水,使得5‑羟甲基糠醛溶解于水,经过滤得到双‑(5‑甲酰基糠基)醚粗制品;向双‑(5‑甲酰基糠基)醚粗制品中加入有机溶剂,使其溶解,经活性炭脱色、降温结晶、过滤、洗涤、干燥,得到双‑(5‑甲酰基糠基)醚晶体。本发明的方法有效地将5‑羟甲基糠醛与双‑(5‑甲酰基糠基)醚分离,由该方法分离纯化得到的双‑(5‑甲酰基糠基)醚纯度较高,且工艺绿色环保,操作方便,实现了5‑羟甲基糠醛与双‑(5‑甲酰基糠基)醚分离、再应用。
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公开(公告)号:CN116265097B
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202111550988.5
申请日:2021-12-17
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波巨化化工科技有限公司
IPC: B01J27/185 , B01J37/08 , B01J37/16 , C07C19/01 , C07C17/275
Abstract: 本发明公开了一种用于气固相反应连续生产1,1,1,3‑四氯丙烷的催化剂、其制备方法与应用。所述催化剂包括零价铁和磷共改性碳材料,其包括作为载体的碳材料、负载于载体上的作为活性组分的零价铁,以及形成于碳材料表面的磷酸酯官能团。所述制备方法包括:以亚铁盐和有机磷对碳材料进行共同改性,获得用于气固相反应连续生产1,1,1,3‑四氯丙烷的催化剂。本发明还提供了一种气固相反应连续生产1,1,1,3‑四氯丙烷的方法。本发明提供的催化剂在碳材料载体上集成了活性组分零价铁和助组分磷酸酯官能团,摆脱了传统间歇釜式反应对液态催化助剂的依赖,实现了1,1,1,3‑四氯丙烷在气固相固定床反应器上的连续生产。
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公开(公告)号:CN117427642A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311149332.1
申请日:2023-09-07
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J23/78 , B01J21/10 , C07D307/42 , B01J32/00
Abstract: 本发明公开了一种MgO为载体的负载型催化剂及其制备方法和应用,包括以下步骤:可溶性镁盐和沉淀剂在表面修饰剂的作用下,液相反应以沉淀法制备出前驱体,再以特定温度热解生成表面具有强界面锚定的MgO载体,用等体积浸渍法负载在MgO载体上,干燥后空气氛围下梯度升温焙烧,然后在氢气氛围下梯度升温还原,得到MgO为载体的负载型催化剂。将所得的催化剂在氢气氛围下催化加氢5‑羟甲基糠醛制备2,5‑呋喃二甲醇。本发明制备MgO为载体的负载型催化剂工艺简单安全且可靠,同时将该金属负载型催化剂用于制备2,5‑呋喃二甲醇时,反应活性强,选择性高,重复利用性强,可再生性好,安全无污染。
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公开(公告)号:CN116408534A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111682641.6
申请日:2021-12-29
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种同轴激光与射流电解复合加工系统,属于特种加工技术领域,能够解决现有技术中精密微小孔的激光与电解复合加工难度较大的问题。所述系统包括:激光单元、输出光纤、加工头、供液单元和第一电源;激光单元用于向输出光纤提供激光束;加工头上设置有激光通道,输出光纤设置在激光通道内,用于将激光束传输至工件的待加工区域;输出光纤外侧同轴设置有导电结构;加工头上设置有液体通道,液体通道与加工头的喷口连通,供液单元用于向液体通道内提供电解液,以使电解液从喷口侧壁与导电结构之间的间隙同轴射流进入工件的待加工区域;第一电源的阳极与工件连接,第一电源的阴极与导电结构连接。本发明用于激光与电解复合加工。
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公开(公告)号:CN116408533A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111680748.7
申请日:2021-12-29
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种阵列式激光与电解复合加工系统及复合加工方法,属于特种加工技术领域,能够解决现有激光与电解复合加工时加工效率较低的问题。所述系统包括:复合加工头上安装有阵列排布的多个管电极;激光单元用于出射多束激光束;耦合单元用于将对应的激光束耦合至对应的传输单元中;管电极套设在对应的传输单元上;传输单元用于将激光束传输至管电极内;电解加工单元用于向管电极提供电解液和电解加工电场;从管电极出射的激光和电解液用于对工件进行水助激光加工;运动单元用于控制工件或复合加工头进行二维或三维运动;控制单元用于控制激光单元、运动单元和电解加工单元工作。本发明用于激光与电解复合加工。
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公开(公告)号:CN113150434B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202110304682.5
申请日:2021-03-22
Applicant: 吉林禾迪科技有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种植物纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,所述植物纤维增强聚丙烯复合材料包括有聚丙烯基体以及分布于所述聚丙烯基体中的植物纤维和聚丙烯接枝降冰片烯二酸酐,其中,所述聚丙烯接枝降冰片烯二酸酐通过化学键连接于所述植物纤维。本发明的植物纤维增强聚丙烯复合材料中,植物纤维与聚丙烯树脂之间具有良好的相容性,使得植物纤维增强聚丙烯复合材料具有优异的力学性能。
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公开(公告)号:CN113234198B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110302011.5
申请日:2021-03-22
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08F255/02 , C08F232/08 , C08L23/12 , C08L51/06 , C08K7/14
Abstract: 本发明涉及一种塑料相容剂,按重量份数计,其制备原料包括如下组分:聚丙烯85~95份、接枝单体5~10份和引发剂0.1~4份;其中,接枝单体为降冰片烯二酸酐。本发明制备的塑料相容剂可有效地改善玻璃纤维等纤维与聚丙烯之间的相容性,从而提高材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN110721671B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN201810783470.8
申请日:2018-07-17
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J23/34 , B01J23/72 , B01J23/755 , C07D307/42
Abstract: 本申请公开了一种无定形SiO2‑Al2O3负载金属型催化剂及其制备方法和应用,属于催化剂制备领域。所述催化剂包含无定形SiO2‑Al2O3载体和选自非贵金属的活性组分A,其通式为A/SiO2‑Al2O3;该催化剂的制备方法包括将由无定形SiO2‑Al2O3制备的载体在含有非贵金属的水溶液中浸渍,然后干燥,焙烧并在还原气氛下还原;该催化剂可用于催化5‑羟甲基糠醛加氢醚化合成2,5‑呋喃二甲醇二烷基醚。根据本申请的催化剂成本低,催化效率高,催化稳定性强;其制备方法的原料廉价,工艺简单,易于大规模生产;使用该催化剂可在固定床反应器上以一步法直接合成目标产物,原料转化率和产物产率高,且可连续化生产。
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公开(公告)号:CN110339841B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201810283251.3
申请日:2018-04-02
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 中国科学院大学
IPC: B01J23/78 , B01J23/34 , C07D307/42
Abstract: 本申请公开了一种双金属负载型催化剂,其特征在于,所述双金属负载型催化剂包括载体及负载在载体上的活性组分A和助剂组分B,其通式为A‑B/Al2O3;其中,活性组分A包括Cu、Ni、Mn中的至少一种;助剂组分B包括K、Na、Ba中的至少一种;所述载体为介孔Al2O3。该催化剂具有高效、经济、寿命长、重复性好等优势,催化性能稳定且可连续使用,可连续反应50h以上,对设备要求不高,操作方便,具有很高的实用性和工业化前景。本申请还公开了该催化剂的制备方法和在催化5‑羟甲基糠醛选择性加氢制备2,5‑二羟甲基呋喃中的应用,产物收率高达99%,能够实现连续化生产,适用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN113956537A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202010703616.0
申请日:2020-07-21
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08K5/1535 , C08L27/06 , C08J5/18 , C07D307/68
Abstract: 本发明涉及一种增塑剂及其制备方法。所述增塑剂的结构式如式(1)所示:式中,R1独立的选自碳原子数为4~8的烷基,R2独立的选自碳原子数为4~8的烷基。上述增塑剂含有呋喃环,可以通过Krebs循环代谢排出人体外,是无毒环保的生物基增塑剂。增塑剂结构中的两个刚性环间含有两个亚甲基和一个醚键,一方面使增塑剂的极性增加,提高树脂基体与增塑剂的相容性;另一方面能降低增塑剂中刚性环的位阻效应,使增塑剂中的极性酯基更容易与树脂基体的分子链发生相互作用,从而提高增塑效率。利用上述增塑剂进行增塑,得到的制品具有优异的综合性能。
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