一种汉氏驹形杆菌及其在合成细菌纤维素中的应用

    公开(公告)号:CN116814456A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202211232004.3

    申请日:2022-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种汉氏驹形杆菌及其在合成细菌纤维素中的应用,汉氏驹形杆菌命名为汉氏驹形杆菌Komagataeibacter hansenii Y21DM,保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号CCTCC No.M 2022415。以本发明提供的汉氏驹形杆菌Komagataeibacter hansenii Y21DM为出发菌株,以葡萄糖为关键底物,在液体培养基中培养发酵,能合成较高浓度的细菌纤维素。本发明提供的菌株,能以廉价的葡萄糖为底物,转化合成细菌纤维素,培养发酵条件温和,得到的细菌纤维素膜湿重最高可达192 g/L,具有很好的工业应用前景。

    “洋葱形”负载型碳包裹铂催化剂的制备及应用

    公开(公告)号:CN114225935B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202111679232.0

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明公开了“洋葱形”负载型碳包裹铂催化剂的制备及应用。所述负载型碳包裹铂催化剂的制备方法为:(1)称取负载型铂催化剂,将其与水混合均匀,加入可溶性碳源化合物的水溶液,浸渍均匀后,去除水分;如此经过2~5次重复负载可溶性碳源化合物,得到负载碳源化合物的负载型铂催化剂;(2)将负载碳源化合物的负载型铂催化剂在惰性保护气氛、氢气气氛或真空状态下于400~900℃进行高温焙烧2~10h,得到焙烧产物;(3)将温度降至100~180℃,在空气气氛中再将焙烧产物处理4~10h,制得负载型碳包裹铂催化剂。本发明提供了所述负载型碳包裹铂催化剂应用在硝基苯类化合物制备烷氧基取代或酚羟基取代苯胺类化合物中的应用,具有高稳定性和高目标产物收率。

    一种含有离子液体的金属浸出剂及金属浸出方法

    公开(公告)号:CN115948654A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211700950.6

    申请日:2022-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种含有离子液体的金属浸出剂及金属浸出方法。所述含有离子液体的金属浸出剂由氮氧自由基化合物、无水三氯化铝、水和离子液体按比例混合而成;所述离子液体为1‑丁基‑2,3‑二甲基咪唑溴盐、1‑丁基‑2,3‑二甲基咪唑氯盐、1‑丁基‑3‑二甲基咪唑溴盐、1‑丙基‑3‑二甲基咪唑溴盐、十二烷基三甲基溴化铵中的至少一种;所述氮氧自由基化合物为氮氧自由基哌啶醇、2,2,6,6‑四甲基哌啶‑1‑氧自由基中的至少一种。本发明提供了一种基于所述的含有离子液体的金属浸出剂的金属浸出方法。本发明提供的金属浸出剂兼具良好的氧化及金属配位能力,能浸出金、钯、铂等贵金属,浸金速度快且提取率高。

    一种用于氯化氢氧化的催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115945207A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211634615.0

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于氯化氢氧化的催化剂及其制备方法。所述的用于氯化氢氧化的催化剂为负载型钌基催化剂,所述负载型钌基催化剂的载体为氮化铝、氮化硅‑氮化铝复合材料、二氧化硅‑氮化铝复合材料或二氧化硅‑氮化硅‑氮化铝复合材料;所述氮化硅‑氮化铝复合材料中,氮化铝和氮化硅的质量比为9‑7:1‑3;所述二氧化硅‑氮化铝复合材料中,氮化铝和二氧化硅的质量比为9‑7:1‑3;所述二氧化硅‑氮化硅‑氮化铝复合材料中,氮化铝和二氧化硅、氮化硅的质量比为6‑8:1‑3:1‑3。本发明提供的负载型钌基催化剂价格低廉、制备简单、环境友好,将其应用于氯化氢催化氧化反应中,表现出高催化活性和高温稳定性。

    一种活性炭负载的金基催化剂及其制备方法和在乙炔加氢中的应用

    公开(公告)号:CN112191244B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202010894559.9

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明提供了一种活性炭负载的金基催化剂及其制备方法,以及在乙炔加氢反应中的应用;本发明将杂原子氮和杂原子硫引入载体的骨架结构,通过焙烧处理使得催化剂结构更加稳固,氮硫元素更不易流失;掺杂氮硫所产生的大量缺陷位有利于金属纳米颗粒与载体稳定结合,杂原子氮其作为强供电子配体,使得贵金属表面电子云密度增加,弱化了乙烯在其表面的吸附,有利于乙烯及时脱附;杂原子硫发挥了锚定作用,活性金属粒径更小,更不容易发生团聚,提高了金颗粒的分散度和稳定性,两者共同作用使得金属纳米颗粒在加氢反应中不易团聚或流失,有利于延长催化剂寿命;本发明催化剂在催化乙炔加氢反应中对乙烯的选择性高,乙炔转化率高。

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