一种花瓣状斜发沸石的制备方法

    公开(公告)号:CN112850738A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110167808.9

    申请日:2021-02-07

    Abstract: 本发明提供一种花瓣状斜发沸石的制备方法,包括:将碱源、铝源、水混合均匀,得到溶液Ⅰ;将非离子型表面活性剂、硅源、水混合均匀,得到溶液Ⅱ;将溶液Ⅱ加入到溶液Ⅰ中,并加入晶种,在80‑200℃下水热晶化10‑96h,冷却至室温后,经有机溶剂洗涤并离心分离后,进行干燥、煅烧,得到花瓣状斜发沸石。本发明通过添加非离子型表面活性剂有利于调控斜发沸石的生长行为,合成出一种具有花瓣状形貌的斜发沸石,所制备的产品保持了良好的结晶度和纯度;同时,本发明的制备方法具有产率高、能耗低、操作易行等特点,尤其适合规模化工业生产。

    一种有机‑无机杂化荧光介孔氧化硅纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105315990B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201510863235.8

    申请日:2015-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种有机‑无机杂化荧光介孔氧化硅纳米材料的制备方法,该方法包括:选用具有双孔结构且孔道尺寸可控的双模型介孔氧化硅纳米材料作为载体,进行预处理;将处理后的双模型介孔氧化硅纳米材料与含有有机荧光分子的二氯甲烷溶液混合,冷凝回流8~12小时;反应完成后,经离心、洗涤、干燥,获得有机‑无机杂化荧光介孔氧化硅纳米材料。本发明公开的一种有机‑无机杂化荧光介孔氧化硅纳米材料的制备方法,制备工艺简单,成本低,操作简便;制备得到的有机‑无机杂化荧光介孔氧化硅纳米材料具有较好的分散性、较均一的纳米尺寸和可调的孔径,荧光强度高,稳定性好。

    一种粒径可控的小晶粒Y分子筛合成方法

    公开(公告)号:CN104843738A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510153410.4

    申请日:2015-04-02

    Abstract: 本发明提供了一种粒径可控(120nm-220nm)的小晶粒Y分子筛合成方法。主要包括以下步骤:首先制备导向剂,其摩尔组成为NaO2:Al2O3:SiO2:H2O=(10-19):1:(9-18):(170-350),然后再将一定量的导向剂加入硅铝凝胶中,并将其直接装入含有聚四氟乙烯内衬的自压釜中,在80-130℃晶化一定时间,经过滤和干燥后即可得到粒径可控的小晶粒Y分子筛。合成体系的最终摩尔组成为NaO2:Al2O3:SiO2:H2O=(4-16):1:(5-25):(200-370)。本发明获得的Y分子筛具有结晶度高,合成周期短,不易产生环境污染等特点。

    一种制备Beta沸石的合成方法

    公开(公告)号:CN103818919A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201310657116.8

    申请日:2013-12-08

    Abstract: 一种制备Beta沸石的合成方法属于无机合成微孔材料领域。在室温条件下,按一定比例将铝源和氢氧化钠加入到去离子水中并充分搅拌溶解后,将一定量的硅源加入到上述溶液中,继续搅拌均匀后,再添加无机酸调节pH值至11~13之间,最后将混合液转入含有聚四氟乙烯内衬的自压釜中晶化后冷却至室温,得到含有沸石结构特征的乳浊液;将有机碱和硅源加入乳浊液中,持续搅拌后,将此混合液转入含有聚四氟乙烯内衬的自压釜中晶化。晶化结束后,冷却至室温,抽滤,用去离子水洗涤至中性,干燥焙烧后冷却至室温,得Beta沸石分子筛。本发明提出了一种新颖的制备Beta沸石的方法,显著降低了制备Beta沸石时有机模板剂的用量。

    一种无序堆积且具有片状形貌的斜发沸石的合成方法

    公开(公告)号:CN112850737B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202110167793.6

    申请日:2021-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种无序堆积且具有片状形貌的斜发沸石的合成方法,包括:将碱源、硅源、铝源、水和季铵盐混合均匀并搅拌至澄清,得到溶液Ⅰ;将晶种加入到溶液Ⅰ中进行水热晶化,冷却至室温后,经固液分离、洗涤、干燥,得到固体;将固体Ⅰ加入C1‑C4的一元醇溶液中进行超声处理,经固液分离、洗涤、干燥得到固体Ⅱ;将固体Ⅱ加入无机酸溶液中进行搅拌处理,经固液分离、洗涤、干燥得到固体后得到无序堆积且具有片状形貌的斜发沸石。本发明可成功合成出无序堆积且具有片状形貌的斜发沸石,合成出的斜发沸石无杂相且具有良好的结晶度;同时,合成方法具有产率高、能耗低、操作易行等特点,尤其适合规模化工业生产。

    一种有机酸或有机碱改性斜发沸石的制备方法

    公开(公告)号:CN112830503A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110167804.0

    申请日:2021-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种有机酸或有机碱改性斜发沸石的制备方法,包括:将碱源、硅源、铝源、二元醇或其聚合物、水混合均匀并搅拌至澄清,得到溶液Ⅰ;将晶种加入到溶液Ⅰ中,在80‑200℃下水热晶化10‑96h,冷却至室温后,经固液分离、洗涤、干燥,得到固体Ⅰ;将固体Ⅰ加入到过渡金属盐溶液中充分搅拌后,再加入酸溶液继续搅拌,经固液分离、洗涤、干燥,得到固体Ⅱ;将固体Ⅱ加入到有机酸或有机碱的水或有机溶剂中充分搅拌后,经固液分离、洗涤、干燥,得到有机酸或有机碱改性斜发沸石。本发明所制备的有机酸或有机碱改性斜发沸石,无杂相;整个生产过程具有原料易得、产率高、能耗低、操作易行等特点,尤其适合规模化工业生产。

    一种催化不对称Aldol反应的非均相催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105498839B

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201510860779.9

    申请日:2015-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种催化不对称Aldol反应的非均相催化剂,其为联吡啶脯氨酸衍生物固载到金属修饰的双模型介孔氧化硅纳米材料载体上。其次,公开上述非均相催化剂的制备方法,包括如下步骤:制备双模型介孔氧化硅纳米材料,制备金属修饰的双模型介孔氧化硅纳米材料载体,联吡啶脯氨酸衍生物的固载。本发明中的催化不对称Aldol反应的非均相催化剂,其联吡啶脯氨酸与金属修饰的双模型介孔氧化硅纳米材料载体上的金属通过配位作用进行固载,使制备工艺简单,成本低,催化剂的结构可控,反应条件温和,该催化剂能够循环使用、易于分离,而且能够回收。

    一种有机-无机杂化荧光介孔氧化硅纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105315990A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510863235.8

    申请日:2015-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种有机-无机杂化荧光介孔氧化硅纳米材料的制备方法,该方法包括:选用具有双孔结构且孔道尺寸可控的双模型介孔氧化硅纳米材料作为载体,进行预处理;将处理后的双模型介孔氧化硅纳米材料与含有有机荧光分子的二氯甲烷溶液混合,冷凝回流8~12小时;反应完成后,经离心、洗涤、干燥,获得有机-无机杂化荧光介孔氧化硅纳米材料。本发明公开的一种有机-无机杂化荧光介孔氧化硅纳米材料的制备方法,制备工艺简单,成本低,操作简便;制备得到的有机-无机杂化荧光介孔氧化硅纳米材料具有较好的分散性、较均一的纳米尺寸和可调的孔径,荧光强度高,稳定性好。

    一种不对称Aldol反应后固体催化剂的回收方法

    公开(公告)号:CN108295908B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201810062666.8

    申请日:2018-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种不对称Aldol反应后固体催化剂的回收方法,包括:不对称Aldol反应后分离出固体催化剂ZZnBMMs,将固体催化剂ZZnBMMs置于石油醚中洗涤,经过滤、干燥后得到回收固体催化剂,回收的固体催化剂ZZnBMMs可再次用于不对称Aldol反应。本发明的回收方法具有操作方便,工艺简单等特点;所回收的固体催化剂在不对称Aldol反应中可循环使用6次,产率最高可达92%,ee值68%,dr值82:18,并且保持了载体BMMs有序的双模型介孔结构。

    一种不对称Aldol反应后固体催化剂的回收方法

    公开(公告)号:CN108295908A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810062666.8

    申请日:2018-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种不对称Aldol反应后固体催化剂的回收方法,包括:不对称Aldol反应后分离出固体催化剂ZZnBMMs,将固体催化剂ZZnBMMs置于石油醚中洗涤,经过滤、干燥后得到回收固体催化剂,回收的固体催化剂ZZnBMMs可再次用于不对称Aldol反应。本发明的回收方法具有操作方便,工艺简单等特点;所回收的固体催化剂在不对称Aldol反应中可循环使用6次,产率最高可达92%,ee值68%,dr值82:18,并且保持了载体BMMs有序的双模型介孔结构。

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