一种利用一维材料构建非均相催化剂构建高效连续流有机催化系统的方法

    公开(公告)号:CN118390090A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410450999.3

    申请日:2024-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种新技术,可利用一维材料负载催化活性体形成非均相催化剂(Au@BCN),结合连续流反应装置达到高效反应的同时达到产品分离的效果。其制备步骤为:通过酶解方式制备细菌纤维素纳米纤维,纯化后通过浸泡‑原位还原方法引入纳米金铂钌等催化中心成功构建非均相催化材料。对该复合材料进行粉末X射线衍射(XRD)及x射线光电子能谱(XPS)表征,结果表明,纳米金等活性中心金属均已附着在纤维素纳米纤维上。本发明制得的材料,一维材料为活性金属位点提供更多的附着位点,此外,一维材料负载催化剂,通过连续流催化反应器中的纳米孔陶瓷片达到分离效果,大幅提高反应时间效率,表明其在固液相有机催化方面具有广阔的应用前景。

    聚四氟乙烯微孔膜上聚合丙烯酸单体的制备方法

    公开(公告)号:CN114075348A

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010819275.3

    申请日:2020-08-14

    Abstract: 本发明公开了聚四氟乙烯微孔膜上聚合丙烯酸单体的制备方法。该方法是用溶液聚合的方式对聚四氟乙烯(PTFE)微孔膜上进行表面改性,通过控制不同的反应条件,包括加入引发剂的种类和用量,丙烯酸的量,搅拌时间,反应时间以及反应温度,改善PTFE微孔膜的亲水性,得到膜上聚合了丙烯酸的PTFE微孔膜产物,将原疏水性很强的PTFE微孔膜改成亲水性较强的PTFE微孔膜,接触角由原来的130°左右降至40°左右,并且保持PTFE微孔膜的机械强度。本方法操作安全,成本低廉,改性效果好,通过较小的能耗实现了丙烯酸在PTFE微孔膜上很好的聚合。

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