一种高表面积大孔密胺树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN113061282B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202010004394.3

    申请日:2020-01-02

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种高表面积大孔密胺树脂的制备方法,属于化工新材料制备技术领域。首先将计量的三聚氰胺和甲醛水溶液与混合溶剂加入到三口烧瓶中,以NaOH为催化剂,在80℃下搅拌反应1h;然后自然冷却到室温,加入浓盐酸调节混合物的pH值为2‑6,得到酸性预聚体,再将酸性预聚体在水热釜中固化,固化后的块状物经乙醇洗涤,即得高表面积大孔密胺树脂,其比表面积可达1000m2/g,孔径约为8‑30nm。本发明制备的高表面积大孔密胺树脂可用于催化剂制备、酸性气体的选择吸附等领域。

    一种高表面积大孔密胺树脂的制备方法

    公开(公告)号:CN113061282A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202010004394.3

    申请日:2020-01-02

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种高表面积大孔密胺树脂的制备方法,属于化工新材料制备技术领域。首先将计量的三聚氰胺和甲醛水溶液与混合溶剂加入到三口烧瓶中,以NaOH为催化剂,在80℃下搅拌反应1h;然后自然冷却到室温,加入浓盐酸调节混合物的pH值为2‑6,得到酸性预聚体,再将酸性预聚体在水热釜中固化,固化后的块状物经乙醇洗涤,即得高表面积大孔密胺树脂,其比表面积可达1000m2/g,孔径约为8‑30nm。本发明制备的高表面积大孔密胺树脂可用于催化剂制备、酸性气体的选择吸附等领域。

    一种间苯二甲胺的制备方法

    公开(公告)号:CN107540556B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201610486452.4

    申请日:2016-06-23

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种间苯二甲胺的制备方法,其特征为:采用固定床反应器,将溶解于混合溶剂的间苯二甲腈溶液泵入装填了Ni/MgAlO催化剂的床层,在温度为60~140℃、压力为1.0~8.0MPa、间苯二甲腈质量空速为0.1~5h‑1、氢气与间苯二甲腈的摩尔比为5~50∶1的条件下,间苯二甲腈与氢气反应生成间苯二甲胺。在优选反应条件下,间苯二甲胺收率最高可达100%,能够适用于工业化连续生产。

    一种燃料油加氢精制催化剂的制法

    公开(公告)号:CN110813333A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201810945114.1

    申请日:2018-08-14

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种含高分散Ni-P-S活性物种的燃料油加氢精制催化剂的制备方法,属多相催化技术领域。制备的加氢精制催化剂以Ni2P为主要物相,含有一定量的硫。磷与镍的摩尔比为0.3~2,硫含量为0.5~5wt%。由于采用了高分散的Ni2P为前体,所获得的含Ni-P-S活性物种的加氢精制催化剂具有很高的活性。

    一种用于制备Ni2P催化剂的磷化液
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107537527A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610486295.7

    申请日:2016-06-23

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明属于催化剂制备技术领域,公开了一种用于制备Ni2P催化剂的磷化液的组成,它由三苯基膦溶解于选自乙苯、二甲苯、三甲苯、甲基异丁基酮中的一种与选自C10~12脂肪醇、C11~14烷烃中的一种组成的混合溶剂而得。采用本发明的磷化液可提高磷化效率,提高Ni2P催化剂在燃油加氢精制和其他场合的抗硫加氢反应中的催化活性。

    一种担载型耐水热金属镍催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105618058A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410712055.5

    申请日:2014-11-26

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及一种制备担载型耐水热金属镍催化剂的方法。该方法通过共沉淀法制备在Al2O3和SiO2混合载体上担载的金属镍催化剂。通过控制Al2O3和SiO2的比例,使得催化剂不仅具有很高的耐水热性能,而且能够保持很高的活性。所制备的催化剂可以在水热条件下用于催化加氢反应,如在水溶液中对葡萄糖催化加氢制备山梨醇,以及一步加氢由1,4-丁炔二醇制备1,4-丁二醇等,催化剂150℃水热处理后转化率仍可接近100%。

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