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公开(公告)号:CN113398986B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202110671571.8
申请日:2021-06-17
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01J31/02 , B01J31/06 , B01J35/02 , B01J35/08 , B01J35/10 , C07B53/00 , C07C201/12 , C07C205/45
Abstract: 本发明公开了一种催化不对称Aldol反应的pH敏感型催化剂及制备方法,包括:以聚丙烯酸类衍生物为壳、介孔氧化硅纳米载体为核;将聚丙烯酸类衍生物中的羧基基团经活化后与介孔氧化硅纳米材料载体上的氨基基团通过酰胺化偶联反应等包覆工艺制得核壳型有机‑无机纳米材料,将手性联吡啶/联芳基脯氨酸衍生物负载在核壳型有机‑无机纳米材料上,制得用于催化不对称Aldol反应的pH敏感型催化剂。本发明的pH敏感型催化剂不仅能够解决介孔氧化硅纳米载体在溶液中容易聚集导致Z在介孔表面分散性较差等问题,而且在催化过程中能够在不同pH环境下通过智能释放所负载的活性物种Z达到高效催化效果。
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公开(公告)号:CN112850738B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202110167808.9
申请日:2021-02-07
Applicant: 北京工业大学
IPC: C01B39/02
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。
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公开(公告)号:CN105498839A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510860779.9
申请日:2015-12-01
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01J31/22 , C07C201/12 , C07C205/45
CPC classification number: Y02P20/584 , Y02P20/588 , B01J31/184 , B01J2231/4205 , B01J2531/0275 , B01J2531/16 , B01J2531/26 , B01J2531/847 , C07B2200/07 , C07C201/12 , C07C205/45
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。
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公开(公告)号:CN105217601A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510744952.9
申请日:2015-11-05
Applicant: 北京工业大学
IPC: C01B31/02
Abstract: 本发明公开了一种具有高比表面积的多孔空心碳球的制备方法,将SiO2球分散到无水乙醇和去离子水的混合溶液中,加入十六烷基三甲基溴化铵充分溶解;加入间苯二酚、硅烷、甲醛溶液和氨水溶液,反应后经离心、洗涤、干燥获得酚醛树脂球;酚醛树脂球经炭化、除硅、过滤、洗涤、干燥获得高比表面积的多孔空心碳球。以SiO2球为模板,硅烷为造孔剂,以甲醛和间苯二酚为碳源,通过包覆技术,并经炭化除硅等操作过程,得到空心碳球。该制备方法工艺简单,原料易得,操作简便,制得富含微孔的空心碳球,且其具有高比表面积和大比容、粒径和壁厚可控等特点。
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公开(公告)号:CN116328743A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310529672.0
申请日:2023-05-11
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种在斜发沸石表面原位生长微晶的复合材料制备方法,包括:先利用表面活性剂及其水热合成方法改性斜发沸石,并分别采用无机酸溶液处理和硅烷偶联剂修饰将有机配体嫁接在改性斜发沸石的表面,从而通过配位键将微晶与斜发沸石进行复合,以制得斜发沸石与微晶复合材料。该复合材料可有效的改善单一斜发沸石比表面积较小的问题,从而增强了气体的吸附分离能力,该方法通过共价键在斜发沸石表面原位复合微晶,增强了微晶与斜发沸石之间的相互作用力,从而使得复合材料结构更加稳定,在纯化煤层气(吸附分离甲烷与氮气)中表现出较强的应用潜力。
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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
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01J31/40 , B01J31/22 , B01J38/56 , C07C201/12 , C07C205/45
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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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
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01J31/40 , B01J31/22 , B01J38/56 , C07C201/12 , C07C205/45
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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公开(公告)号:CN107117623A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710474571.2
申请日:2017-06-21
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: C01B33/12 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/80 , C01P2006/12 , C01P2006/17
Abstract: 本发明公开一种具有微孔及有序介孔的氧化硅/碳纳米材料的制备方法,主要包括以下步骤:将模板剂溶解,然后依次加入间苯二酚和甲醛,再加入硅烷偶联剂,最后加入氨水,得到凝胶;将得到的凝胶装入反应釜中进行晶化,而后抽滤、洗涤至中性,然后干燥;将所得样品进行回流,脱除模板剂;将上一步得到的样品放到管式炉中,于惰性气体气氛下焙烧,最终得到具有微孔和有序介孔的氧化硅/碳纳米材料。本发明提供合成的具有微孔及有序介孔的氧化硅/碳纳米材料的制备方法,其制备的材料具有微‑介双模型孔,该制备方法具有制备工艺简单,成本低廉,介孔有序,尺寸可控且分布范围窄等优点。
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公开(公告)号:CN103539150A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310479828.5
申请日:2013-10-15
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种低硅铝比X型沸石分子筛[(Li,Ca)-LSX]的制备方法属于微孔材料、氮氧分离及离子交换等多种领域。本发明首先通过锂离子交换,使钠型低硅铝比X型沸石分子筛(Na-LSX)具有一定的锂离子交换度,然后再利用钙离子交换得到低硅铝比X型沸石分子筛[(Li,Ca)-LSX],最终产品的组成为LixCa(48-0.5x)Si96Al96O384。本发明与单一的锂离子交换工艺相比,具有锂离子用量减少,生产成本降低且生产工艺简单等优点。所制备的(Li,Ca)-LSX型沸石分子筛与Li-LSX相比吸附容量较大,在精细化工、吸附交换及氮氧分离等领域中表现出广泛的应用潜力。
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公开(公告)号:CN116328743B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202310529672.0
申请日:2023-05-11
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种在斜发沸石表面原位生长微晶的复合材料制备方法,包括:先利用表面活性剂及其水热合成方法改性斜发沸石,并分别采用无机酸溶液处理和硅烷偶联剂修饰将有机配体嫁接在改性斜发沸石的表面,从而通过配位键将微晶与斜发沸石进行复合,以制得斜发沸石与微晶复合材料。该复合材料可有效的改善单一斜发沸石比表面积较小的问题,从而增强了气体的吸附分离能力,该方法通过共价键在斜发沸石表面原位复合微晶,增强了微晶与斜发沸石之间的相互作用力,从而使得复合材料结构更加稳定,在纯化煤层气(吸附分离甲烷与氮气)中表现出较强的应用潜力。
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