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公开(公告)号:CN116375048A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310433154.9
申请日:2023-04-21
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供了一种纳米片状ZSM‑5分子筛及其制备方法,属于分子筛技术领域。本发明采用四丙基氢氧化铵为模板剂,采用微波加热辅助合成的方法,能够简单、快速、高效地获得具有MFI拓扑结构且结构均匀的ZSM‑5雏晶,经过透析纯化获得高纯度ZSM‑5雏晶水溶液,ZSM‑5雏晶具有极高的生长活性,可在pH=4~13的宽pH范围内经水热处理发生定向聚集并晶化,得到粒径小、均一性好、比表面大、具有稳定形貌、高度晶面选择性的纳米片状ZSM‑5分子筛晶体,且ZSM‑5分子筛晶体的b轴方向具有短而规整的直行孔道,能够提供更短的扩散路径和更多的活性位点,有效的提高分子筛的传质效率和催化活性。
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公开(公告)号:CN112619685B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202011501919.0
申请日:2020-12-18
Applicant: 复旦大学
IPC: B01J29/035 , B01J37/34 , B01J37/08 , B01J35/10 , C07C51/00 , C07C59/08 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C10B53/00
Abstract: 本发明提供了具有MFI结构的纳米雏晶催化剂的制备方法,本发明先通过微波加热使分子筛晶体从硅源和四丙基氢氧化铵水溶液的混合液中成核与生长,再通过微波加热使金属无机盐中的金属离子与分子筛结合,之后通过透析进行浓缩,通过冷冻干燥去除水分,最后通过煅烧去除模板剂四丙基氢氧化铵,进而得到了颗粒尺寸小、催化活性高的具有MFI结构的纳米雏晶催化剂。实施例的结果显示,本发明制备的具有MFI结构的纳米雏晶催化剂的粒径分布为6~10nm,外比表面积为104cm3g‑1,微孔比表面积为640cm3g‑1。
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公开(公告)号:CN118561292A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410719247.2
申请日:2024-06-04
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于无机材料的制备技术领域,具体涉及一种壳层厚度可调的ZSM‑5@Silicalite‑1核壳结构的分子筛的制备方法。本发明采用一锅法合成壳层厚度可调的ZSM‑5@Silicalite‑1核壳结构的分子筛,中间无需经过任何复杂、繁琐的处理过程,方法简便。以硅、铝源为起点,自下而上的合成ZSM‑5@Silicalite‑1核壳结构的分子筛,更适合对核壳结构分子筛晶化机理的原位研究。且本发明提供的制备方法能够在原体系内直接实现以ZSM‑5为核,来制备壳层厚度可调的核壳结构的ZSM‑5@Silicalite‑1分子筛。
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公开(公告)号:CN114380301A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210097981.0
申请日:2022-01-27
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供了一种纳米片状MFI分子筛及其制备方法,涉及分子筛技术领域。本发明将硅源、四丙基氢氧化铵和水混合,进行微波热处理后透析纯化,得到MFI雏晶溶液;将所述MFI雏晶溶液进行水热处理,得到纳米片状MFI分子筛。本发明采用微波加热辅助合成的方法,具有反应快速、加热均匀的优势,可以高效率地合成结构均匀的MFI沸石雏晶;通过透析纯化得到高纯度且结构均匀的MFI雏晶分子筛,以该MFI雏晶分子筛作为原料有利于稳定形貌的纳米片状MFI分子筛的产生,得到粒径均一、纯度高、结构均匀的纳米片状MFI分子筛。而且,本发明提供的制备方法操作简单,工艺简单,能够高效定制实际应用所需尺寸的纳米片沸石材料。
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公开(公告)号:CN116395712B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202310581800.6
申请日:2023-05-23
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供了一种无结构缺陷的MFI纳米沸石及其制备方法,属于分子筛技术领域。本发明采用四丙基氢氧化铵为模板剂,采用微波加热辅助合成的方法,能够简单、快速、高效地获得结构均匀的ZSM‑5沸石雏晶,经过透析纯化获得高纯度ZSM‑5沸石雏晶水溶液,ZSM‑5沸石雏晶具有极高的生长活性,氟离子的辅助下可在强酸性条件下经水热处理发生定向聚集并晶化,得到粒径小、均一性好、比表面大、具有稳定形貌、高度晶面选择性的无结构缺陷的MFI纳米沸石晶体,且ZSM‑5分子筛晶体的b轴方向具有短而规整的直行孔道,能够提供更短的扩散路径和更多的活性位点,有效的提高分子筛的传质效率和催化活性。
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公开(公告)号:CN116395712A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310581800.6
申请日:2023-05-23
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供了一种无结构缺陷的MFI纳米沸石及其制备方法,属于分子筛技术领域。本发明采用四丙基氢氧化铵为模板剂,采用微波加热辅助合成的方法,能够简单、快速、高效地获得结构均匀的ZSM‑5沸石雏晶,经过透析纯化获得高纯度ZSM‑5沸石雏晶水溶液,ZSM‑5沸石雏晶具有极高的生长活性,氟离子的辅助下可在强酸性条件下经水热处理发生定向聚集并晶化,得到粒径小、均一性好、比表面大、具有稳定形貌、高度晶面选择性的无结构缺陷的MFI纳米沸石晶体,且ZSM‑5分子筛晶体的b轴方向具有短而规整的直行孔道,能够提供更短的扩散路径和更多的活性位点,有效的提高分子筛的传质效率和催化活性。
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公开(公告)号:CN115999635B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202211656522.8
申请日:2022-12-22
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种加氢脱硫催化剂,具体涉及一种具有核壳结构的纳米镍基分子筛复合材料及其制备方法与应用,所述的复合材料为核壳结构,核相为USY沸石,壳相为负载镍纳米粒子的Al‑MFI分子筛雏晶,按照重量百分比计,USY沸石为50~80%,负载镍纳米粒子的Al‑MFI分子筛雏晶为20~50%。与现有技术相比,本发明解决现有技术中的加氢脱硫催化剂在催化转化尺寸较大的有机硫分子时,存在显著的空间位阻,加氢脱硫效率低的问题,本复合材料应用于加氢脱硫中实现了高催化活性,大处理量的优点。
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公开(公告)号:CN118619915A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410644351.X
申请日:2024-05-23
Applicant: 复旦大学
IPC: C07D319/12 , B01J29/70 , B01J29/40 , B01J37/10
Abstract: 本发明提供了一种外消旋乳酸立体选择性制备外消旋丙交酯的方法,涉及催化剂技术领域。本发明提供了分子筛在催化外消旋乳酸立体选择性制备外消旋丙交酯中的应用,所述分子筛为H‑Beta分子筛或H‑ZSM‑5分子筛。本发明将H‑Beta或H‑ZSM‑5分子筛用于催化外消旋乳酸立体选择性制备外消旋丙交酯中,能够降低由外消旋乳酸获得内消旋丙交酯选择性,由外消旋乳酸Rac‑LA立体选择性地获得高比例的外消旋丙交酯D/L‑LD。进一步地,本发明通过将H‑Beta分子筛进行规整化处理,使得分子筛具有更完整的孔道结构,能够提供更高的立体选择性,使得产物中Meso‑LD的分布进一步减少,立体选择性提高。
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公开(公告)号:CN114538462B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202210159285.8
申请日:2022-02-22
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供了一种MFI/MEL复合分子筛及其制备方法和应用,涉及分子筛技术领域。本发明采用微波加热辅助合成和透析纯化的方法,可以高效率地合成具有特定骨架结构、结构均匀、高度有序、高纯度的MFI雏晶和MEL雏晶,然后以特定比例的MFI雏晶和MEL雏晶作为基本结构单元,通过异质晶化的策略实现MFI/MEL复合分子筛的合成,能够避免凝胶组成、模板剂、晶化条件的相互干扰,最大程度地避免转晶的发生,从而确保MFI/MEL复合分子筛产物中MFI相与MEL相比例的可控性,同时也实现了对于复合分子筛形貌以及b轴方向的厚度的控制,制备得到的MFI/MEL复合分子筛具有形貌独特、结晶良好、晶相比例可调的优点。
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公开(公告)号:CN115999635A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211656522.8
申请日:2022-12-22
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种加氢脱硫催化剂,具体涉及一种具有核壳结构的纳米镍基分子筛复合材料及其制备方法与应用,所述的复合材料为核壳结构,核相为USY沸石,壳相为负载镍纳米粒子的Al‑MFI分子筛雏晶,按照重量百分比计,USY沸石为50~80%,负载镍纳米粒子的Al‑MFI分子筛雏晶为20~50%。与现有技术相比,本发明解决现有技术中的加氢脱硫催化剂在催化转化尺寸较大的有机硫分子时,存在显著的空间位阻,加氢脱硫效率低的问题,本复合材料应用于加氢脱硫中实现了高催化活性,大处理量的优点。
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