一种2.3.5-三甲基-1.4-苯醌的制备方法及微通道反应总成

    公开(公告)号:CN116874361A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310613374.X

    申请日:2023-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种2.3.5‑三甲基‑1.4‑苯醌的制备方法及微通道反应总成,2.3.5‑三甲基‑1.4‑苯醌的制备方法包括如下步骤:步骤1:将三水合硝酸铜和2.3.6‑三甲基苯酚溶解于甲醇并混合均匀得到原料液:步骤2:将过量的空气和步骤1所制备的原料液预热后通入至微通道反应器内混合并加热,且直至经微通道反应器的出料端排出,得到混合物;步骤3:将步骤2中的混合物冷却后并排气所得液体中即含有2.3.5‑三甲基‑1.4‑苯醌。本发明向通入微通道反应器空气的流量远大于原料液的流量,以气体带动原料液在微通道反应器内快速流动,增强了气液混合的效率,并加快了传质传热速度,从而缩短了原料液在微通道反应器内的停留的时长。

    一种多孔片状复合催化剂、制备方法、催化物与应用

    公开(公告)号:CN116786168A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310613372.0

    申请日:2023-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种多孔片状复合催化剂、制备方法、催化物与应用,多孔片状复合催化剂的制备方法如下,取对苯二甲酸溶于N.N‑二甲基甲酰胺溶液中得到A溶液,取FeCl3·6H2O溶于N.N‑二甲基甲酰胺溶液中得到B溶液;将A溶液和B溶液混合后转移至高压反应釜中,将高压反应釜放入烘箱中进行加热,待高压反应釜内反应完全后,将烘箱停止加热,待其冷却至室温后,从高压反应釜中取出反应后所得的固态成分;取出所制得的固态成分洗涤后进行干燥处理,即得到MIL‑88B(Fe)粉末;将所制得的MIL‑88B(Fe)粉末放入碱溶液中晶化处理,晶化处理充分后,将其洗涤后进行干燥处理,得到多孔片状复合催化剂,所得催化剂富含配位不足的金属中心,这使得电解液易于渗透。

    一种铈锰氧化物纳米催化剂及其制备方法与用途

    公开(公告)号:CN116870898A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310613368.4

    申请日:2023-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种铈锰氧化物纳米催化剂及其制备方法与用途,所述铈锰氧化物纳米催化剂的制备方法包括如下步骤,步骤1:取Ce(NO3)3·6H2O和Mn(OAc)2·4H2O溶解在蒸馏水中,搅拌分散后形成溶液A,取聚乙烯吡咯烷酮溶解在蒸馏水中,搅拌分散后形成澄清溶液B;步骤2:将溶液A滴加至溶液B中,且边滴加边搅拌以形成均匀,滴加完后加入尿素,并继续搅拌至均匀得到混合溶液;步骤3:将混合溶液加入到高压反应釜中,然后将反应釜置于马弗炉中,在120‑180℃的反应温度保持12‑24h,反应完后冷却至室温,取出反应物并洗涤后并干燥并煅烧处理即得到铈锰氧化物纳米催化剂。此类棒状结构的双金属氧化物纳米阵列催化剂有望增强烃类C‑H键氧化的催化性能。

    一种复合相变材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113621351B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202110993021.8

    申请日:2021-08-25

    Abstract: 本发明提供了一种复合相变材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括:将六水氯化铁和均苯三甲酸分散于水中,搅拌均匀得到混合液,将所述混合液置于反应釜内进行水热反应,得到固体产物,将所述固体产物进行碳化处理,得到碳化物粉末;将氧化石墨烯配制成水系分散液,加入所述碳化物粉末和交联剂,水热合成后冷冻干燥,得到气凝胶载体;将所述气凝胶载体真空浸渍于月桂酸熔融液内,后取出所述气凝胶载体,加热去除未被吸附的所述月桂酸,即得到复合相变材料。本发明构建的复合相变材料在高温环境下充分吸收电池余热进行冷却,在低温环境下施加小电压于相变材料加热电池,实现全温度范围内锂电池的有效热管理。

    一种复合相变材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113621351A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110993021.8

    申请日:2021-08-25

    Abstract: 本发明提供了一种复合相变材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括:将六水氯化铁和均苯三甲酸分散于水中,搅拌均匀得到混合液,将所述混合液置于反应釜内进行水热反应,得到固体产物,将所述固体产物进行碳化处理,得到碳化物粉末;将氧化石墨烯配制成水系分散液,加入所述碳化物粉末和交联剂,水热合成后冷冻干燥,得到气凝胶载体;将所述气凝胶载体真空浸渍于月桂酸熔融液内,后取出所述气凝胶载体,加热去除未被吸附的所述月桂酸,即得到复合相变材料。本发明构建的复合相变材料在高温环境下充分吸收电池余热进行冷却,在低温环境下施加小电压于相变材料加热电池,实现全温度范围内锂电池的有效热管理。

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