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公开(公告)号:CN118874450A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410797537.9
申请日:2024-06-20
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01J21/10 , B01J8/02 , B01J8/00 , B01J23/06 , B01J23/745 , B01J23/755 , B01J37/00 , B01J23/75 , B01J23/26 , B01J23/10 , C07C17/25 , C07C21/18
Abstract: 本发明公开了一种以拟薄水铝石为前驱体的双金属氧化物催化剂及其制备方法和应用,将拟薄水铝石和金属氢氧化物混合均匀放入不锈钢球磨罐中,再放入磨球,将混合物球磨后放入马弗炉中焙烧,焙烧结束后得到催化剂样品,接着将催化剂样品压片,压片结束后进行筛分,筛分结束后即可得到所要的双金属氧化物催化剂,本发明的双金属氧化物催化剂,应用于含氟烷烃(HFCs)气相脱HF制备含氟烯烃(HFOs)的反应中,双金属氧化物催化剂表现出优异的选择性和稳定性,且本发明的催化剂具有反应温度低、选择性高、稳定性好、制备过程简单等优点,可用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN116747892A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310681737.3
申请日:2023-06-09
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于环糊精的包结型复合物制备的氮掺杂碳催化剂及其应用。所述催化剂的制备方法为:首先,环糊精与有机胺进行包结反应形成包结物,再将包结物置于惰性气氛下进行焙烧碳化处理得到氮掺杂碳催化剂。本发明方法制备得到的催化剂在含氟氯烷烃(HCFCs)或含氯烷烃气相脱HCl制备含氟烯烃(HFOs)或含氯烯烃的反应中显示了极高的活性和稳定性,本发明提供的催化剂具有制备简单、转化率高、选择性高、稳定性强的特点,且可用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN114315785B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111633641.7
申请日:2021-12-29
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C07D317/36
Abstract: 本发明公开了一种固定床连续气相氟氯交换制备氟代碳酸乙烯酯的方法,它是以氢氟碳化合物或全氟碳化合物为氟源,进行氟氯交换气相催化反应制备氟代碳酸乙烯酯的方法,具体包括以下步骤:以氯代碳酸乙烯酯为原料,氢氟碳化合物或全氟碳化合物为氟源,在催化剂存在下,发生气相氟氯交换反应得到氟代碳酸乙烯酯;其中,所述氟源为氢氟碳化合物或全氟碳化合物,所述催化剂为铬基或铝基或镁基颗粒状催化剂。本发明提供的氟代碳酸乙烯酯的制备方法具有反应时间短、反应效率高的优点。
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公开(公告)号:CN112675882B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110087315.4
申请日:2021-01-22
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种亚纳米AlF3催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法为以MIL‑53‑Al为前驱体制备亚纳米AlF3催化剂,具体制备过程为:将适量的Al(NO3)3·9H2O和有机配体放入聚四氟乙烯内衬中搅拌30min,搅拌均匀然后放入水热釜中,160~220℃下水热反应0.5d~3d,自然冷却至室温。再用DMF、乙醇分别在60~80℃下水浴洗涤2h~4.5h,在60~120℃下烘干10~24h,得到白色粉末MIL‑53‑Al,待用。在氟源的作用下,将白色粉末(MIL‑53‑Al)氟化,得到所述亚纳米AlF3催化剂。本发明方法制备出的催化剂在含氟烷烃气相脱HF制备含氟烯烃的反应中显示了极高的活性和稳定性。本发明提供的催化剂具有制备简单、转化率高、选择性好、稳定性高和不易积碳的特点。
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公开(公告)号:CN113385201A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110795147.4
申请日:2021-07-14
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01J27/125 , C07C17/25 , C07C21/18 , C01F7/52 , C01F7/00
Abstract: 本发明公开了一种硫酸氟铝催化剂及其制备方法和应用,具体制备方法为氟源和铝源采用简单的水热法,球磨法和固相研磨法等方法制备出AlFSO4催化剂,所述的铝源为Al2(SO4)3·18H2O、Al(NO3)3·9H2O、Al(OH)3、草酸铝和拟薄水铝石中的一种,氟源为氟硼酸铵、氟化氢溶液、氟硼酸钾、氟化铵、CHFCl2、CHClF2、PVDF和PVF中的一种。本发明的制备方法简单,制备得到的催化剂具有制备周期短,收率、转化率高且操作简单的特点,同时属于环境友好型材料,制备出的催化剂在含氟烷烃气相脱HF制备含氟烯烃反应中显示出了极高的催化活性与稳定性。
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公开(公告)号:CN118976478A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202410884668.0
申请日:2024-07-03
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01J23/06 , B01J23/60 , B01J23/80 , B01J37/00 , B01J37/08 , C01G9/00 , C01G55/00 , C01G53/00 , C07C17/25 , C07C21/18
Abstract: 本发明公开了一种双金属氧化物复合型催化剂及其制备方法和应用,所述复合型催化剂是以锌源为主要前驱体,以Al、Sr、Ba、Ru、Ni、Ca中的任意一种金属的氢氧化物为次要前驱体,制备时首先采用物理球磨混合法均匀混合两种物质,再将混合物放入马弗炉进行充分焙烧,采用该方法制备成双金属氧化物复合型催化剂。本发明的双金属氧化物复合型催化剂,应用于含氟氯烷烃(HCFCs)气相脱HCl制备含氟烯烃(HFOs)的反应中,双金属氧化物复合型催化剂表现出极高的选择性和稳定性,催化选择性高达99%,催化转化率达到85%以上,本发明的双金属氧化物复合型催化剂具有转化率高、选择性高、稳定性好,成本低、操作简单和易工业化等优点。
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公开(公告)号:CN116786140A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310681734.X
申请日:2023-06-09
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01J27/128 , B01J37/24 , B01J37/08 , C07C17/25 , C07C21/18
Abstract: 本发明公开了一种碳限域纳米NiCl2催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂的制备过程为:镍源和有机配体于有机溶剂中搅拌,并加入NaOH,加热搅拌反应生成绿色沉淀。搅拌结束后离心,然后用N,N‑二甲基甲酰胺和乙醇各洗涤2次烘干后得到Ni‑有机配体复合物催化剂。在氯源的作用下,将Ni‑有机配体复合物进行氯化,再将其于一定温度下焙烧碳化,得到碳限域纳米NiCl2催化剂。本发明方法制备出的催化剂在含氟氯烷烃(HCFCs)气相脱HCl制备含氟烯烃(HFOs)的反应中显示了极高的活性和稳定性。本发明提供的催化剂具有制备简单、转化率高、选择性好、寿命长和抗烧结的特点。
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公开(公告)号:CN113385201B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202110795147.4
申请日:2021-07-14
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01J27/125 , C07C17/25 , C07C21/18 , C01F7/52 , C01F7/786
Abstract: 本发明公开了一种硫酸氟铝催化剂及其制备方法和应用,具体制备方法为氟源和铝源采用简单的水热法,球磨法和固相研磨法等方法制备出AlFSO4催化剂,所述的铝源为Al2(SO4)3·18H2O、Al(NO3)3·9H2O、Al(OH)3、草酸铝和拟薄水铝石中的一种,氟源为氟硼酸铵、氟化氢溶液、氟硼酸钾、氟化铵、CHFCl2、CHClF2、PVDF和PVF中的一种。本发明的制备方法简单,制备得到的催化剂具有制备周期短,收率、转化率高且操作简单的特点,同时属于环境友好型材料,制备出的催化剂在含氟烷烃气相脱HF制备含氟烯烃反应中显示出了极高的催化活性与稳定性。
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公开(公告)号:CN112076771A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202011131277.X
申请日:2020-10-21
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01J27/232 , B01J21/18 , B01J21/04 , B01J21/10 , B01J23/75 , B01J23/06 , B01J23/755 , B01J37/10 , C07C17/25 , C07C21/18
Abstract: 本发明公开了一种双金属氢氧化物@碳纳米管复合型催化剂的制备方法以及其在微波场中的应用。所述催化剂的制备过程为:以金属硝酸盐、碳酸钠以及碳纳米管为原料,氢氧化钠沉淀剂,采用水热法经溶解搅拌,密封干燥,离心洗涤再干燥制备得到双金属氢氧化物@碳纳米管复合型催化剂。应用于微波加热含氟烷烃(HFCs)气相脱HF制备含氟烯烃(HFOs)的反应中,双金属氢氧化物@碳纳米管复合型催化剂在微波场显示了相较于常规加热更高的活性和稳定性。本发明提供的催化剂具有制备简单、反应温度低、转化率高、稳定性好的特点。
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公开(公告)号:CN111726971A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010680205.4
申请日:2020-07-15
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种浸没式液态相变冷却介质及其在电子设备的冷却系统中的应用,所述冷却介质为全氟-4-甲基-2-戊烯、六氟丙烯三聚体、全氟己酮、全氟庚烷、全氟辛烷、全氟-2-甲基-2,3-环氧戊烷、全氟己烷、全氟戊烷中的一种、两种或三种混合而成的混合物。本发明提供的浸没式相变冷却介质具有高电绝缘性能、低粘度、较低沸点、高气化潜热、良好的兼容性和稳定性、不可燃且可抑制燃烧、低全球变暖潜能值(GWP)、零臭氧消耗潜能值(ODP)等特点。
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