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公开(公告)号:CN116332899B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310113913.3
申请日:2023-02-10
Applicant: 成都中科凯特科技有限公司 , 中国科学院成都有机化学有限公司
IPC: C07D323/06 , C07D317/12
Abstract: 本发明涉及一种利用氢转移精制甲醛衍生物的方法;将Cu系催化剂或Ni系催化剂装入反应器中,在150~450℃,含氢气氛中活化处理;随后,在0~0.1MPa,60~150℃,惰性气氛下,向反应器中泵入粗制的残留氢供体的三聚甲醛混合物或残留氢供体的1,3‑二氧五环液体混合物,利用三聚甲醛混合物或1,3‑二氧五环混合物体系中残留的甲醛和水及微量甲酸为氢供体将甲醛、甲酸、甲酸甲酯加氢成易于分离的甲醇,获得仅含甲醇和水的三聚甲醛或1,3‑二氧五环,进一步通过再经简单蒸馏精馏分离后即获得高纯度的三聚甲醛或1,3‑二氧五环;通过利用氢转移精制甲醛衍生物的方法的设计以解决三聚甲醛或1,3‑二氧五环生产中杂质脱除特别是脱醛、脱酸的难题。
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公开(公告)号:CN115845904B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202310109174.0
申请日:2023-02-09
Applicant: 成都中科凯特科技有限公司 , 中国科学院成都有机化学有限公司
Abstract: 本发明公开一种催化剂的制备方法及其在催化甲酸制备氢气中的应用,涉及催化剂合成技术领域,以解决催化剂在催化甲酸制氢的过程中催化效率低,稳定性差的缺点。该催化剂为硼氮共掺杂碳负载钯基催化剂,包括:将含氮有机物与含硼化合物前驱体研磨混合后进行高温热解法碳化,获得硼氮共掺杂碳材料;将钯前驱体负载在硼氮共掺杂碳材料上,获得负载钯前驱体的硼氮共掺杂碳材料;利用氢气还原负载钯前驱体的硼氮共掺杂碳材料,获得目标催化剂,钯粒子负载量为1‑20%,钯颗粒大小为0.1‑2nm。本发明提供的一种催化剂的制备方法及其在催化甲酸制备氢气中的应用,用于制备出可以在催化甲酸制氢的过程中拥有较高的催化效率以及催化稳定性的催化剂。
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公开(公告)号:CN117443389A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311299114.6
申请日:2023-10-09
Applicant: 中国科学院成都有机化学有限公司 , 成都中科凯特科技有限公司
IPC: B01J23/80 , C02F1/58 , B01J27/24 , B01J37/03 , C01B3/32 , C02F101/34 , C02F103/36
Abstract: 本发明属于催化剂研发技术领域,尤其涉及一种组合物、制备方法及其在催化领域的应用。本发明提供了一种组合物,所述组合物的原料包括:活性组分、助剂以及载体,所述活性组分为铜盐,所述载体为氮化铝。本发明还提供了一种上述组合物的制备方法,本发明还提供了一种上述组合物或上述制备方法得到的产品在甲醛水合脱氢催化剂中的应用。本发明提供的技术方案中,使用氮化铝载体,有效提高了催化剂在含水环境中的稳定性;第二,可在不额外引入碱性介质条件下,将大部分水合甲醛催化重整为H2和CO2,同时有效抑制副产物甲酸的生成;第三,可在加热条件下进行催化脱氢,提高了反应效率。
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公开(公告)号:CN117101350A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311096393.6
申请日:2023-08-29
Applicant: 成都中科凯特科技有限公司 , 中国科学院成都有机化学有限公司
Abstract: 本发明涉及气体分离技术领域,尤其是涉及一种从富含CO2的混合气体中选择性吸收分离CO2气体的复合吸收剂及其方法,复合吸收剂包括聚烷氧基二烷基醚类化合物和醇胺类化学吸收剂,具体方法中吸收过程发生液‑液相变、解吸过程仅需对CO2富集相再生。本发明采用的复合吸收剂具有从富含CO2的混合气体中选择性吸收分离CO2气体的能力,具有CO2溶解度高、CO2吸收速率快、吸收容量大、选择性好、价格便宜等优势,以及工艺简单、能耗低和吸收剂能循环使用等优点。
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公开(公告)号:CN116332899A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310113913.3
申请日:2023-02-10
Applicant: 成都中科凯特科技有限公司 , 中国科学院成都有机化学有限公司
IPC: C07D323/06 , C07D317/12
Abstract: 本发明涉及一种利用氢转移精制甲醛衍生物的方法;将Cu系催化剂或Ni系催化剂装入反应器中,在150~450℃,含氢气氛中活化处理;随后,在0~0.1MPa,60~150℃,惰性气氛下,向反应器中泵入粗制的残留氢供体的三聚甲醛混合物或残留氢供体的1,3‑二氧五环液体混合物,利用三聚甲醛混合物或1,3‑二氧五环混合物体系中残留的甲醛和水及微量甲酸为氢供体将甲醛、甲酸、甲酸甲酯加氢成易于分离的甲醇,获得仅含甲醇和水的三聚甲醛或1,3‑二氧五环,进一步通过再经简单蒸馏精馏分离后即获得高纯度的三聚甲醛或1,3‑二氧五环;通过利用氢转移精制甲醛衍生物的方法的设计以解决三聚甲醛或1,3‑二氧五环生产中杂质脱除特别是脱醛、脱酸的难题。
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公开(公告)号:CN116041141A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310104258.5
申请日:2023-02-10
Applicant: 成都中科凯特科技有限公司 , 中国科学院成都有机化学有限公司
Abstract: 本发明涉及一种多相催化甲醛转移加氢合成甲醇的方法;包括如下步骤:将多相催化剂装入反应器中,在0~0.5MPa,150~300℃,含氢气氛中活化;在0~0.1MPa,80~150℃,惰性气氛中,向反应器中泵入含有甲醛的溶剂,溶剂中的甲醛在多相催化剂的催化作用下转化为甲醇;通过多相催化甲醛转移加氢合成甲醇的方法的提出,解决均相催化甲醛合成甲醇技术方案中均相催化剂分离困难、配体复杂、催化剂昂贵、添加剂致使体系复杂等技术问题;同时为现有高温高压条件下经合成气合成甲醇技术提供一个更加绿色安全的甲醇合成路线。
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公开(公告)号:CN116003352A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310113938.3
申请日:2023-02-10
Applicant: 成都中科凯特科技有限公司 , 中国科学院成都有机化学有限公司
IPC: C07D307/44 , C07C29/14 , C07C33/32 , C07C33/22 , C07C33/03 , C07C45/62 , C07C49/784 , C07C5/08 , C07C5/03 , C07C15/073 , C07B35/02
Abstract: 本发明涉及一种利用氢转移选择性还原不饱和化合物的方法;以不饱和化合物为底物,以甲醛水溶液为氢供体,在0~0.1MPa,60~120℃,惰性气氛下,溶剂中的不饱和化合物在含预活化的非均相催化剂的反应器中转移加氢,制得还原产物;利用氢转移选择性还原不饱和化合物的方法反应条件温和,无高压氢气危险,对环境友好;所用的氢供体廉价易得,对不饱和化合物选择性好,供氢后无有毒有害气体。所用的催化剂廉价易得,无毒无害。
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公开(公告)号:CN113413922A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110814628.5
申请日:2021-07-19
Applicant: 中国科学院成都有机化学有限公司 , 成都中科凯特科技有限公司
Abstract: 本公开提供了一种用于甲酸液相分解制氢的多相催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将碳材料经过硝酸处理氧化;(2)向步骤(1)中加入酰氯化试剂,在65‑85℃下回流处理,回流处理时间为8‑12h,得到酰氯化的碳材料;(3)将酰氯化的碳材料与氨基聚合物室温反应20‑28h得到氨基聚合物修饰的酰氯化的碳材料;(4)将氨基聚合物修饰的酰氯化的碳材料分散在水中,滴入钯前驱体溶液,搅拌一段时间后调节pH至9‑11,再向溶液中滴入硼氢化钠水溶液;(5)步骤(4)反应完成后,经洗涤真空干燥得到用于甲酸液相分解制氢的多相催化剂。
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公开(公告)号:CN115893443A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211397947.1
申请日:2022-11-09
Applicant: 成都中科凯特科技有限公司 , 中国科学院成都有机化学有限公司
Abstract: 本发明提供一种多级孔β分子筛的制备方法及用途,制备方法包括:将硅源、铝源、水、模板剂混合,进行水热晶化,晶化后将固体产物经洗涤、过滤、干燥和焙烧,并用铵盐溶液离子交换为铵型分子筛,焙烧得到多级孔β分子筛;模板剂为阳离子聚合物与四乙基氢氧化铵的组合;硅源以SiO2计,铝源以Al2O3计,铝源、硅源、阳离子聚合物、四乙基氢氧化铵、水的摩尔比为(0.005‑0.1):1:(0.01‑0.1):(0.05‑1.5):(5‑80)。该分子筛具有多级孔道结构,作为催化剂用于三聚甲醛合成反应,可以提高三聚甲醛的时空产率,并可显著降低副产物甲酸的生成,减少了甲醛自聚导致的催化剂失活,同时催化剂回收分离简单。
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公开(公告)号:CN116041141B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202310104258.5
申请日:2023-02-10
Applicant: 成都中科凯特科技有限公司 , 中国科学院成都有机化学有限公司
Abstract: 本发明涉及一种多相催化甲醛转移加氢合成甲醇的方法;包括如下步骤:将多相催化剂装入反应器中,在0~0.5MPa,150~300℃,含氢气氛中活化;在0~0.1MPa,80~150℃,惰性气氛中,向反应器中泵入含有甲醛的溶剂,溶剂中的甲醛在多相催化剂的催化作用下转化为甲醇;通过多相催化甲醛转移加氢合成甲醇的方法的提出,解决均相催化甲醛合成甲醇技术方案中均相催化剂分离困难、配体复杂、催化剂昂贵、添加剂致使体系复杂等技术问题;同时为现有高温高压条件下经合成气合成甲醇技术提供一个更加绿色安全的甲醇合成路线。
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