一种基于ZIF-8材料的加氢催化剂及其合成方法

    公开(公告)号:CN104772165A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510168261.9

    申请日:2015-04-11

    CPC classification number: Y02P30/20

    Abstract: 一种基于ZIF-8材料的加氢催化剂及其合成方法,具体包括以下步骤:(1)将硝酸锌、2-甲基咪唑和表面活性剂用甲醇溶解,在20~60℃下搅拌反应1~6h后静置10~18h,得到浑浊溶液。(2)对浑浊溶液进行离心处理,沉淀物用甲醇洗涤后,放在烘箱中干燥得到ZIF-8载体。(3)将过渡金属盐用水溶解后浸渍在ZIF-8载体上,放入马弗炉内焙烧,得到基于ZIF-8材料的加氢催化剂。该催化剂可用于制备生物柴油,其方法为:将基于ZIF-8材料的加氢催化剂放入固定床反应器中还原,再将植物油通入反应器中,在空速0.9~3.6h-1,氢分压2~4MPa,温度300~400℃条件下进行加氢裂解反应,最终得到生物柴油。该方法合成的基于ZIF-8材料的加氢催化剂的催化效率比传统的氧化铝催化剂提高了几十倍。

    一种双功能加氢脱氧催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106669831B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201611106620.9

    申请日:2016-12-06

    Abstract: 一种双功能加氢脱氧催化剂的制备方法及应用,属于催化剂合成技术领域。本发明的目的是要解决现有加氢脱氧催化剂的问题,而提供一种独特多孔结构的非硫化双功能加氢脱氧催化剂的制备方法。首先制备花状Ni(OH)2混合溶液,再进行水热反应,然后加入到MIL‑101前驱体溶液和杂多酸溶液中,最终得到花状Ni(OH)2负载HPA@MIL‑101催化剂,可以应用于以苯酚为木质素基酚类模型化合物的加氢脱氧反应。本发明制备的双功能加氢脱氧催化剂能够实现加氢脱氧反应的双功能,即HPA@MIL‑101提供酸性位点,花状Ni(OH)2提供金属活性,这样的协同作用能够显著提高催化剂的加氢脱氧活性和目标产物的选择性。

    一种两亲性果胶-双氢青蒿素纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN105963262B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201610389139.9

    申请日:2016-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种新型果胶‑双氢青蒿素纳米药物的制备方法,具体涉及一种以果胶为药物载体,负载疏水药物双氢青蒿素,得到果胶‑双氢青蒿素耦合物,再与疏水药物10‑羟基喜树碱(HCPT)自组装制备纳米粒子,即果胶‑双氢青蒿素/10‑羟基喜树碱纳米粒子(PET‑DHA/HCPT NPs),该纳米药物的粒径小于100nm,分散性好,载药量高,较之高聚物更适合人体血液中的运输,更快的传递到癌靶向细胞。以果胶为载体同时负载两种不同抗癌药物,利用不同抗癌药物对癌细胞的杀死机制不同,实现两种抗癌药物对肿瘤细胞的协同杀死作用,改善单一药物专一治疗的障碍。本发明制备技术工艺周期短,成本低,操作方便,有很大的工业化前景。

    一种高通量聚酰胺/ZIF-8纳滤复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN104209022B

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201410443674.9

    申请日:2014-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种制备聚酰胺/ZIF‑8纳滤膜的制备方法,包括1)ZIF‑8型金属‑有机骨架材料原位生长于超滤底膜;2)在已生长ZIF‑8粒子的底膜上经界面聚合制备聚酰胺皮层;3)对初生复合膜后处理得到聚酰胺/ZIF‑8纳滤膜。该纳滤膜致密皮层由ZIF‑8和聚酰胺组成:经单次或多次原位生长实现ZIF‑8粒子生长于底膜表面,后经界面聚合形成聚酰胺皮层且底膜表面的ZIF‑8粒子嵌入聚酰胺层中。利用ZIF‑8的多孔结构和纳米级孔道尺寸,本发明制备的聚酰胺/ZIF‑8膜可提高聚酰胺膜的纳滤分离性能。本发明基于原位生长法无需先合成ZIF‑8再将其添加于制膜液,制膜工艺简单;经多次原位生长制备的聚酰胺/ZIF‑8膜性能更优,分离无机盐水溶液体系可提高渗透通量,分离刚果红水溶液体系可同时提高渗透通量和截留率。

    一种室温下合成纳米级金属有机骨架材料的方法

    公开(公告)号:CN105622445B

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201510995704.1

    申请日:2015-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种室温下合成纳米级金属‑有机骨架材料NH2_MIL‑88B(Fe)的方法。该方法通过在反应液中均匀分散碳纳米管,促进金属‑有机骨架材料反应过程的晶体成核和晶体生长,无需高温高压即可制备出NH2_MIL‑88B(Fe)纳米粒子。此外,通过调整碳纳米管在反应体系中的含量可对NH2_MIL‑88B(Fe)纳米粒子的形貌进行调控。该方法所用碳纳米管可回收再次使用,工艺简单、安全,有望进一步应用于在温和条件下合成多种金属‑有机骨架材料。

    一种聚乙烯亚胺/木质素磺酸钠复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107261871A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710668477.0

    申请日:2017-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯亚胺/木质素磺酸钠复合膜的制备方法。该复合膜的制备是使用表面呈负电性的聚砜超滤膜作为基膜,在其上依次自组装聚乙烯亚胺和木质素磺酸钠形成自组装复合层,之后通过戊二醛交联使其形成结构稳定的复合层。本发明的优点是利用带有不同电荷的电解质之间的静电相互作用,可以将阴阳离子聚电解质逐层吸附在聚砜超滤膜的表面上,从而实现聚电解质的层层自组装。在聚电解质双层数为7层时,复合纳滤膜表现出较好的分离性能。

    一种核‑壳结构氧化脱硫催化剂的合成方法及应用

    公开(公告)号:CN106669844A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611106646.3

    申请日:2016-12-06

    CPC classification number: B01J31/38 C10G27/04 C10G2300/202

    Abstract: 一种核‑壳结构氧化脱硫催化剂的合成方法及应用,属于催化剂合成技术领域。本发明的目的是要解决现有氧化脱硫催化剂的问题,而提供一种高活性的核‑壳结构氧化脱硫催化剂的合成方法。首先制备Cu‑BTC核材料,然后加入钛源溶液进行水热反应,再将离心后的沉淀物用乙醇和水分别洗涤,最后干燥得到TiO2@Cu‑BTC核‑壳结构催化剂,可以应用于噻吩硫的氧化脱硫反应。本发明合成的核‑壳结构催化剂不仅能够简化常规的氧化脱硫工艺,使氧化和分离一步完成,而且比表面积大,脱硫效果显著。

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