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公开(公告)号:CN109761769A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910079949.8
申请日:2019-01-28
Applicant: 宝鸡文理学院
IPC: C07C43/205 , C07C41/38 , C07C41/42
Abstract: 本发明公开了一种精制苯甲醚的工艺,采用1,4-丁二醇、1,3-丁二醇、2,3-丁二醇、1,2-丁二醇中任意一种与环丁砜质量比为(1~10):1的混合液为萃取剂,将苯甲醚和水的共沸物在萃取塔中经萃取剂萃取后,萃取塔的塔顶采出水,塔底物进入精馏塔,经过精馏后,精馏塔塔顶采出苯甲醚。本发明方法分离了苯甲醚和水,使用萃取剂后降低了塔高和回流比,提高了分离效率,大大降低了能耗,降低了分离成本。本发明具有分离效率高、苯甲醚纯度高、萃取剂可循环利用的优点。
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公开(公告)号:CN109046439A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810981071.2
申请日:2018-08-27
Applicant: 宝鸡文理学院
IPC: B01J29/04 , C02F1/72 , C02F101/30
CPC classification number: B01J29/044 , B01J29/041 , B01J29/045 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F2101/308 , C02F2305/02
Abstract: 本发明公开了一种高掺杂量高酸性位介孔氧化硅固体酸催化剂的合成方法,该方法包括以下步骤:(1)将介孔氧化硅分散于乙醇中,再加入含二价过渡金属离子和乙酸根的物质;(2)将步骤1得到的反应体系于密封条件下在70‑80℃反应14‑16h,反应结束后自然冷却至室温,产物抽滤、洗涤、干燥,得到粉末状物质;(3)将步骤2得到的粉末状物质升温后煅烧,得到产物为掺杂型介孔氧化硅分子筛。本发明方法通过原料的选择,反应溶剂、反应环境及参数的控制,实现了将二价过渡金属元素均匀掺杂于介孔氧化硅分子筛的骨架结构中,同时避免金属氧化物的形成,整个反应处理过程简单、可控、成本低廉,绿色无染物,可大规模生产。
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公开(公告)号:CN108285152A
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201810154548.X
申请日:2018-02-23
Applicant: 宝鸡文理学院
Abstract: 本发明公开了一种铜掺杂SBA-15介孔分子筛材料的绿色高效合成方法,该方法包括以下步骤:1)将Na2S2O8溶解在水中,添加TEOS搅拌,紫外光照至溶液澄澈,得到M溶液;2)将P123溶于水中,添加铜盐搅拌,得到N溶液;3)将M溶液与N溶液混合均匀,形成悬浮液后继续反应,将反应产物及母液转移至聚四氟乙烯中水热晶化,冷却后过滤、干燥,煅烧得到蓝色产物。本发明将传统的反应时间48h缩短至16-24h,使能耗、时间较传统方法更少,效率更高,同时整个反应是在中性环境下进行,反应过程绿色,无污染。
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公开(公告)号:CN107694599A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710913156.2
申请日:2017-09-30
Applicant: 宝鸡文理学院
Abstract: 本发明公开了一种用于合成4-甲基-2,6-二叔丁基苯酚的催化剂及其应用,所述催化剂是以磷酸铵、磷酸氢铵、磷酸二氢铵中任意一种改性的分子筛为载体,负载活性组分A和活性组分B,其中所述的分子筛为Hβ分子筛、氢型丝光沸石、HY分子筛、USY分子筛、REY分子筛或SAPO-5分子筛,活性组分A为Ba、K、Cs或Ce,活性组分B为Co、Cr、Ni、Fe、Cu、Al、La中至少一种;以载体计,活性组分A的负载量为0.01%~1%,活性组分B的负载量为2%~10%。本发明催化剂应用于对甲基苯酚与异丁烯或叔丁醇生产4-甲基-2,6-二叔丁基苯酚,具有催化剂成本低、原料转化率高、产物选择性高、催化剂寿命长、使用工艺简单等优点。
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公开(公告)号:CN109970513B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201910158860.0
申请日:2019-03-04
Applicant: 宝鸡文理学院
IPC: C07C37/055 , C07C37/74 , C07C39/07 , C07C39/04 , C07C29/10 , C07C29/80 , C07C31/04 , B01J23/30 , B01J27/188 , B01J27/19 , B01J23/26 , B01J37/08 , B01J37/02
Abstract: 本发明公开了一种催化回收甲醇法合成苯甲醚工艺中苯酚的方法,该方法通过催化转化法,将苯酚与甲醇气相反应合成苯甲醚工艺回收的苯酚和2,6‑二甲基苯甲醚混合物中的2,6‑二甲基苯甲醚在催化剂作用下反应生成2,6‑二甲基苯酚与甲醇,然后通过常规的精馏工艺,即可实现苯酚与2,6‑二甲基苯甲醚的有效分离,克服了2,6‑二甲基苯甲醚与苯酚由于沸点接近采用精馏塔无法将其分离的问题。本发明方法所用催化剂制备工艺简单、成本低,催化2,6‑二甲基苯甲醚反应的转化率高、选择性好、使用寿命长,能够实现简单快速分离苯酚与2,6‑二甲基苯甲醚的目的,同时生成的2,6‑二甲基苯酚可作为产品出售,分离的苯酚和甲醇可继续作为合成苯甲醚的原料回收利用。
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公开(公告)号:CN113233963A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110586953.0
申请日:2021-05-27
Applicant: 宝鸡文理学院
Abstract: 本发明公开了一种苯酚与甲醇制备苯甲醚的方法,该方法采用固定床反应器,以乙酸钠、乙酸钾、乙酸钙、乙酸镁或乙酸铵改性γ‑Al2O3负载氟化铵、氟化钠、氟化钾、氟化铁、氟化镁、氟化钙等活性组分作为催化剂,催化苯酚与甲醇制备苯甲醚,其中氟化铁、氟化镁、氟化钙改性均为对应硝酸盐和氟化铵在γ‑Al2O3上二次浸渍制备而成。本发明实现了苯甲醚的高效合成,不但苯酚转化率高、苯甲醚选择性高,且催化剂制备流程简单、成本低、稳定性高、使用寿命长,达到了工业催化剂的应用要求。
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公开(公告)号:CN108584977B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201810468446.5
申请日:2018-05-16
Applicant: 宝鸡文理学院
Abstract: 本发明公开了一种一步绿色合成钴掺杂SBA‑15介孔分子筛材料的方法。该方法是在无外加酸、碱条件下进行,具体包括如下步骤:先将硅源与Na2S2O8溶于水,于20‑25℃水浴中进行紫外光辐射,得到A溶液;再将机模板剂与乙酸钴溶于水,得到B溶液;最后将A溶液与B溶液混合并搅拌均匀,得到粉色悬浮液,将静置后粉色悬浮液进行水热晶化处理,最后得到钴掺杂SBA‑15介孔分子筛材料。该方法无需外加酸、碱,就能得到钴掺杂SBA‑15介孔分子筛;本发明方法中钴掺杂量可控;得到的钴掺杂SBA‑15介孔分子筛具有规整的介孔孔道结构,孔径分布窄且均一;制备过程绿色、可控、安全,可进行工业化应用。
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公开(公告)号:CN107737605B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201710919653.3
申请日:2017-09-30
Applicant: 宝鸡文理学院
Abstract: 本发明公开了一种选择性合成4‑甲基‑2,6‑二叔丁基苯酚的催化剂及其应用,所述催化剂是以磷酸铵、磷酸氢铵、磷酸二氢铵中任意一种改性的分子筛为载体,负载活性组分A和活性组分B,其中所述的分子筛为Hβ分子筛、氢型丝光沸石、HY分子筛、USY分子筛、REY分子筛或SAPO‑5分子筛,活性组分A为Co、Cu、Ni或Fe,活性组分B为磷钨酸、硅钨酸、磷钼酸、硅钼酸、钨酸钠中至少一种;以载体计,活性组分A的负载量为2%~5%,活性组分B的负载量为2%~10%。本发明催化剂应用于对甲基苯酚与异丁烯或叔丁醇生产4‑甲基‑2,6‑二叔丁基苯酚,具有催化剂成本低、原料转化率高、产物选择性高、催化剂寿命长、使用工艺简单等优点。
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公开(公告)号:CN110803706A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911226749.7
申请日:2019-12-04
Applicant: 宝鸡文理学院
Abstract: 本发明公开了一种快速高效脱除介孔氧化硅材料模板剂的方法,该方法包括以下步骤:(1)分别称取未脱除模板剂的介孔氧化硅与高氯酸铵于坩锅中,加入乙醇,搅拌混合均匀,干燥;用锡箔纸封住坩锅口,并在锡箔纸上均匀扎出针眼大小的孔;(2)将坩锅置于马沸炉中升温至450~460℃,保温2-8min,取出坩埚,冷却,得到脱除模板剂的介孔氧化硅。本发明方法实现了快速高效脱除介孔氧化硅材料中的模板剂,同时显著降低介孔氧化硅材料表面羟基的损失,整个处理过程简单、可控、省时节能、成本低廉,可大规模生产;与焙烧法相比较,本发明的高氯酸铵热爆法所得介孔材料的比表面积、孔径与孔体积均较大。
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公开(公告)号:CN108940324A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810804687.2
申请日:2018-07-20
Applicant: 宝鸡文理学院
CPC classification number: B01J27/10 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了具有光催化性的多壁碳纳米管‑Ag@AgCl纳米复合材料的制备方法。该制备方法是将多壁碳纳米管‑AgCl纳米复合物均匀分散于有机溶剂中,在高温下反应随后冷却至室温,产物离心分离,洗涤、离心、分散并干燥后,得到多壁碳纳米管‑Ag@AgCl纳米复合物。该方法处理过程简单、过程可控、成本低廉,得到的多壁碳纳米管‑Ag@AgCl复合纳米材料,材料形貌规整,具有良好的光催化性能。
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