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公开(公告)号:CN120001402A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411107498.1
申请日:2024-08-13
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种介孔氮化碳负载钯双原子光催化剂及其制备方法和应用。该方法通过湿沉积法将烯丙基氯化钯金属前驱体静电吸附到介孔氮化碳上,随后退火将配体去除,得到介孔氮化碳负载钯双原子光催化剂。本发明的介孔氮化碳负载钯双原子光催化剂促进水为氢源生物质衍生化合物的转移加氢,具有结构稳定,催化性能优异等特点。特别是在可有高效催化转移加氢方面的问题。
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公开(公告)号:CN118925758A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202311603466.6
申请日:2023-11-28
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J27/185 , B01J27/24 , B01J35/58 , C07C41/50 , C07C43/307 , C07C43/315 , C07C45/00 , C07C47/54 , C07D317/12
Abstract: 本发明属于伯醇催化氧化技术领域,具体涉及一种生物质碳基双功能催化剂、制备方法及其在伯醇氧化制备醛及缩醛中的应用。本发明通过在纤维碳中引入P原子和B/N原子,再进行金属负载,得到了生物质碳基双功能催化剂,通过杂原子的协同作用,改变金属的配位状态,增加活性位点,增强了催化性能和选择性,克服了醇氧化过程中醛过度氧化的副反应,在实现伯醇一步氧化到醛及缩醛上具有较优的选择性和转化率,反应条件温和,将成为醇一步转化到醛及缩醛中具有前途的替代催化剂。
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公开(公告)号:CN115322369B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202210530851.1
申请日:2022-05-16
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明属于药物制备领域,具体涉及一种利用木质素制备聚多巴胺的方法。该方法中木质素在固体酸和溶剂作用下进行酸解,并对醛基形成保护得到产物A,产物A再与第一氢源和催化剂混合得到产物B,产物B氨化得到产物C后进行水解加氢得到产物D,最后加入碱调节pH后过滤即可得到聚多巴胺。本发明利用木质素作为主要原料,将其制备成聚多巴胺,不仅提高了木质素的利用率,而且制得的聚多巴胺产率可达10%,为未来低成本制备聚多巴胺的应用市场拓宽了道路。
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公开(公告)号:CN116217898A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310110499.0
申请日:2023-02-14
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种高效催化转化木质素制备聚苯酯的方法,属于润滑剂制备技术。该方法包括以下步骤:首先将木质素、溶剂混合,在催化剂a作用下发生木质素解聚和酯化反应;过滤后蒸发浓缩得到含有对羟基苯甲酸酯的浓缩液,然后将含有对羟基苯甲酸酯的浓缩液、催化剂b混合,在338~433K下发生聚合反应,得到聚苯酯。本发明提供了一种条件温和、环境友好的利用木质素制备聚苯酯的方法,制备过程中反应条件温和,反应温度在200℃以内,且避免了强酸的加入,对生产设备要求低;且采用第二大生物质资源木质素,来源广泛,避免使用传统工艺中采用石油作为原料,同时所生成的聚苯酯产率较高。
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公开(公告)号:CN115215752A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210879669.7
申请日:2022-07-25
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07C213/02 , C07C215/52 , C07C37/055 , C07C39/11 , C07C41/18 , C07C41/26 , C07C43/23 , B01J19/00
Abstract: 本发明公开了一种利用造纸黑液制备多巴胺类物质的方法及设备,属于药物制备技术领域。该方法包括以下步骤:将造纸黑液与酸混合,在0~200℃、0.1~1MPa下反应1~72h,得到产物A;将产物A与酸源和还原催化剂混合,在80~500℃、0.1~10MPa下反应1~24h,得到产物B;将产物B进行水解加氢,得到产物C;向产物C中添加亲核接枝试剂,在80~500℃、0.1~1MPa下进行亲核接枝反应,得到多巴胺类物质。本发明的方法和设备采用了价格低廉的造纸黑液作为主要的反应物,不仅解决了黑液污染的问题,而且降低了多巴胺类物质的生产成本,制得的多巴胺及其衍生物的产率较高,适于应用于规模化生产。
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公开(公告)号:CN113999123A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111163649.1
申请日:2021-09-30
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07C213/02 , C07C215/52 , C07C37/055 , C07C39/11 , C07C41/18 , C07C41/26 , C07C43/23 , B01J19/00
Abstract: 本发明公开了一种利用造纸黑液制备多巴胺类物质的方法及设备,属于药物制备技术领域。该方法包括以下步骤:将造纸黑液与酸混合,在0~200℃、0.1~1MPa下反应1~72h,得到产物A;将产物A与氢源a和还原催化剂混合,在80~500℃、0.1~10MPa下反应1~24h,得到产物B;将产物B进行水解加氢,得到产物C;向产物C中添加亲核接枝试剂,在80~500℃、0.1~1MPa下进行亲核接枝反应,得到多巴胺类物质。本发明的方法和设备采用了价格低廉的造纸黑液作为主要的反应物,不仅解决了黑液污染的问题,而且降低了多巴胺类物质的生产成本,制得的多巴胺及其衍生物的产率较高,适于应用于规模化生产。
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公开(公告)号:CN118547345A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410602023.3
申请日:2024-05-15
Applicant: 南京林业大学
IPC: C25D3/38 , C25D7/06 , C25D5/34 , C25B3/05 , C25B3/07 , C25B3/25 , C25B11/04 , C25B11/031 , C25B9/01 , C25B9/23 , C25F3/02
Abstract: 本发明公开了一种自生长的Cu/PAg复合材料的制备方法及其产品和应用。该自生长的Cu/PAg复合材料材料是通过Ag箔在NaCl溶液中,通过循环伏安离子交换,Ag0和Ag+相互转变,最后再电还原,将Ag+全部转化为Ag0得到多孔银(PAg),随后在Cu(OH)42‑溶液中通过恒电位沉积,将Cu微球沉积到PAg上,经过干燥,得到Cu/PAg。本发明的Cu/PAg复合材料可作为阴极电极在常温常压下电催化糠醛加氢反应,具有结构稳定,催化性能优异等特点。特别是在可有效解决糠醛电催化还原产物低选择性方面的问题。
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公开(公告)号:CN115322369A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210530851.1
申请日:2022-05-16
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明属于药物制备领域,具体涉及一种利用木质素制备聚多巴胺的方法。该方法中木质素在固体酸和溶剂作用下进行酸解,并对醛基形成保护得到产物A,产物A再与第一氢源和催化剂混合得到产物B,产物B氨化得到产物C后进行水解加氢得到产物D,最后加入碱调节pH后过滤即可得到聚多巴胺。本发明利用木质素作为主要原料,将其制备成聚多巴胺,不仅提高了木质素的利用率,而且制得的聚多巴胺产率可达10%,为未来低成本制备聚多巴胺的应用市场拓宽了道路。
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公开(公告)号:CN115215753A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210879670.X
申请日:2022-07-25
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07C213/06 , C07C215/52 , C07C217/60 , B01J19/00 , B01J19/18
Abstract: 本发明公开了一种利用农林废弃物制备多巴胺及其衍生物的方法及其专用设备,属于药物制备领域。该方法包括以下步骤:将农林废弃物与酸a和提取剂混合,反应得到产物A;将产物A与氢源a和保护剂混合,反应得到产物B;将产物B与还原剂混合,反应得到产物C;向产物C中添加亲核接枝试剂,进行亲核接枝反应,得到产物D;将产物D进行水解加氢,得到多巴胺或多巴胺衍生物。本发明利用农林废弃物为主要原料,将其制备成多巴胺及其衍生物,不仅实现了农林废弃物的高附加值利用,而且制得的多巴胺及其衍生物的产率较高,为农林废弃物高值化利用开辟了新的思路。
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公开(公告)号:CN115215752B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202210879669.7
申请日:2022-07-25
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07C213/02 , C07C215/52 , C07C37/055 , C07C39/11 , C07C41/18 , C07C41/26 , C07C43/23 , B01J19/00
Abstract: 本发明公开了一种利用造纸黑液制备多巴胺类物质的方法及设备,属于药物制备技术领域。该方法包括以下步骤:将造纸黑液与酸混合,在0~200℃、0.1~1MPa下反应1~72h,得到产物A;将产物A与酸源和还原催化剂混合,在80~500℃、0.1~10MPa下反应1~24h,得到产物B;将产物B进行水解加氢,得到产物C;向产物C中添加亲核接枝试剂,在80~500℃、0.1~1MPa下进行亲核接枝反应,得到多巴胺类物质。本发明的方法和设备采用了价格低廉的造纸黑液作为主要的反应物,不仅解决了黑液污染的问题,而且降低了多巴胺类物质的生产成本,制得的多巴胺及其衍生物的产率较高,适于应用于规模化生产。
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