一种双核稀土配合物、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN119039329A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411160654.0

    申请日:2024-08-22

    Abstract: 本发明涉及多功能新材料技术领域,尤其涉及一种双核稀土配合物、制备方法及应用,所述双核稀土配合物化学分子式为:RE2L2{[RE2L2(CH3OH)2Cl2]·2CH3OH},RE为稀土元素的氯化盐;L为配体,结构式为:#imgabs0#通过制备含有多个配位点的配体,引入吡啶N原子增加螯合能力,使最终的配合物分子呈中心对称,在催化反应中发挥重要作用,提升催化剂的活性、选择性和稳定性。在进行催化过程中,无需高CO2压力和高反应温度,反应条件温和,避免了苛刻反应条件带来的弊端,解决现有技术中存在的催化剂催化CO2和环氧化物的环加成反应条件苛刻、效率低、成本高的问题。

    一种纳米催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118751287A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410744071.6

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本申请公开了一种纳米催化剂及其制备方法与应用,属于催化剂制备技术领域。本申请提供的纳米催化剂,用于催化CO2和甲醇直接合成碳酸二甲酯,包括铈基金属有机骨架以及共价接枝于所述铈基金属有机骨架孔道内的疏水基团,其制备方法通过将2‑氨基对苯二甲酸溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,加入硝酸铈铵的水溶液进行反应,从反应产物中分离收集并进行真空干燥,得到Ce‑MOF;将其溶解于乙腈的水溶液中,加入含有疏水基团的羧基化合物进行反应,从产物中分离收集得到。该纳米催化剂能够将反应中的副产物水实时的排斥到MOFs空腔的外部,保证催化反应场所干燥的化学环境,促进反应正向移动,显著提高了甲醇转化率和DMC产率,在CO2和甲醇直接合成碳酸二甲酯中具有广泛的应用前景。

    一种基于酰腙席夫碱的三核镝单分子磁体及制备方法

    公开(公告)号:CN118206572A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410400668.9

    申请日:2024-04-03

    Abstract: 本发明涉及新型稀土基磁性材料技术领域,尤其涉及一种基于酰腙席夫碱的三核镝单分子磁体及制备方法,其化学式为:{[Dy3L2(CH3OH)4(H2O)4]·Cl},其中,L为酰腙席夫碱配体,所述磁体Dy3L2的化学组成包含3个DyⅢ离子,2个部分去质子化的酰腙席夫碱配体,所述酰腙席夫碱配体分子结构式为:#imgabs0#酰腙席夫碱配体具有合适配位能力和空间构型,能够与稀土离子形成稳定的配位键,与其进行配位的Dy3+离子具有磁性各向异性大、磁矩大、晶体场分裂弱、自旋轨道耦合强等特点,将两者结合,有望合成高效的单分子磁体。利用配体控制Dy3+离子形成特殊的配位构型,解决现有技术中单分子磁体由于单离子磁各向异性小,相对稳定性和可控性差的问题。

    一种镍铬增强氧化铝复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN110846548A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911304812.4

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种镍铬增强氧化铝复合材料制备方法,称取镍铬合金粉,氧化铝粉,钇稳定氧化锆加入到球磨罐中,加入球磨珠混合;将混合后的粉末进行球磨处理,球磨完成后用筛网将料球分离,将分离的粉料加入聚乙烯醇,均匀混合后过筛,放置阴凉处陈腐,然后压制成型;将压制成型的坯体放在阴凉处静置,再将坯体放入烘箱内经三次升温和保温处理后取出;将烘干坯体置于马弗炉中排胶,然后放入真空炉中加热,随后随炉冷,制成镍铬增强氧化铝复合材料。本发明有效提高氧化铝陶瓷的强度,解决使用过程中易碎,脆性断裂等缺陷。

    一种可生物降解二氧化碳基聚碳酸酯及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119899364A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510200512.0

    申请日:2025-02-24

    Abstract: 本发明涉及二氧化碳基聚碳酸酯技术领域,公开了一种可生物降解二氧化碳基聚碳酸酯及其制备方法和应用,制备方法包含:将环氧丙烷、新戊二醇二缩水甘油醚和催化剂混合后,充入CO2直至压力为2‑4MPa,在20‑50℃反应8‑14h,将反应后的混合物纯化,即得二氧化碳基聚碳酸酯;其中,所述催化剂为钴催化剂、双金属氰化物催化剂、金属卟啉类催化剂或戊二酸锌催化剂中的一种。本发明以新戊二醇二缩水甘油醚为第三单体,在聚合时将其引入共聚反应,二氧化碳和新戊二醇二缩水甘油醚竞争插入使PPC的结构发生重排,形成更稳定的交替共聚物PPCN,有效阻止了聚合物链的断裂与脱离,从而提高了热稳定性,使得具备酶降解特性的二氧化碳基聚碳酸酯具有窄分子量分布,且产率高。

    一种金属有机框架材料ZnK-MOF及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116874808A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310916993.6

    申请日:2023-07-25

    Abstract: 本发明属于催化剂材料技术领域,涉及一种金属有机框架材料ZnK‑MOF及其制备方法和应用,金属有机框架材料ZnK‑MOF的化学通式为:{(Me2NH2)·[ZnK(btda)2]·DMF}n;其中,n为所述金属有机框架材料的聚合度,btda为苯并噻吩二羧酸。本发明提供的金属有机框架材料ZnK‑MOF具有多孔结构同时含有Zn、K两种金属催化活性中心,在温和的条件下,能高效活化环氧化合物及惰性的二氧化碳分子,在用于催化二氧化碳转化合成环状碳酸酯反应中,具有反应条件温和、催化活性高、选择性好的优点。

    一种杂环胺类金属催化剂、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116768921A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310729137.X

    申请日:2023-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种杂环胺类金属催化剂、制备方法及其应用,该杂环胺类金属催化剂的结构式如式I所示,其制备方法包括以下步骤:以2,6‑二乙酰基吡啶和含卤素取代基的甲氧基苯胺为原料,有机溶剂为溶剂,在甲酸的催化下进行酰胺缩合反应,得到杂环胺类配体;以所得杂环胺类配体与金属氯化物为原料,乙腈为溶剂,在保护性气体氛围下进行配位反应,得到杂环胺类金属催化剂。实验结果表明将该杂环胺类金属催化剂应用于二氧化碳和环氧化物环加成反应制备环状碳酸酯时,在相对温和的条件下就可高效催化环加成反应进行,进一步降低了工业化生产成本,符合绿色化学的理念,具有良好的工业应用前景。

    阻燃型二氧化碳基聚碳酸酯及其制备方法

    公开(公告)号:CN115785429A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211442830.0

    申请日:2022-11-17

    Abstract: 本发明属于阻燃材料制备技术领域,公开了一种阻燃型二氧化碳基聚碳酸酯,具有如下所示的结构:其中,114<n<251,n为正整数;本发明还公开了上述一种阻燃型二氧化碳基聚碳酸酯的制备方法。本发明用于制备阻燃型二氧化碳基聚碳酸酯,该二氧化碳基聚碳酸酯具有产率高、可完全生物降解以及良好的阻燃性等优点,且在制备过程中消耗了一定量的二氧化碳温室气体,有效的缓解了当今全球温室效应问题,同时也大大减少了“白色污染”对生态环境的影响。

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