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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
Applicant: 浙江工业大学
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。
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公开(公告)号:CN113952977B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202111396492.7
申请日:2021-11-23
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/00 , B01J37/02 , B01J37/08 , B01J37/18 , C07C209/36 , C07C211/46 , C07C303/22 , C07C309/48 , C07C309/46
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳包覆贵金属液相加氢催化剂及其制备方法和应用。所述制备方法按照以下步骤实施:(1)活性炭材料进行酸洗;(2)将活性炭材料加入预先配置好的贵金属前驱体的溶液中进行浸渍处理;(3)氢气还原得到贵金属催化剂;(4)将步骤(3)得到的贵金属催化剂进行碳包覆;(5)惰性气氛下进行焙烧得到氮掺杂碳包覆贵金属液相加氢催化剂。本发明提供了所述氮掺杂碳包覆贵金属液相加氢催化剂在硝基苯合成苯胺、2‑硝基‑4‑甲基‑5‑氯苯磺酸还原合成CLT酸、对硝基苯磺酸还原合成对氨基苯磺酸中的应用,体现出高转化率、高选择性和高稳定性。
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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
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01J23/42 , C07C213/00 , C07C215/76 , C07C217/84
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。
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公开(公告)号:CN113976184B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202111209230.5
申请日:2021-10-18
Applicant: 浙江工业大学 , 肥城金塔酒精化工设备有限公司
IPC: B01J37/16 , B01J23/83 , C07C29/34 , C07C31/12 , C07C31/125
Abstract: 本发明提供了一种铜氧化物‑稀土金属氧化物催化剂的还原方法。所述的还原方法为乙醇原料原位还原法,与采用传统方法还原的铜氧化物‑稀土金属氧化物催化剂相比,经过乙醇原料原位还原的铜氧化物‑稀土金属氧化物催化剂表现出更高的活性及目标产物选择性:在相对温和的反应条件下乙醇转化率及高级醇收率分别高达55.0%和36.8%,并且没有小分子裂解产物产生。本发明方法操作简单、还原过程易于控制、还原效果好,并且因为还原温度较低,可以降低对反应器材质的要求和节约能耗;同时不需要额外配制氢气及附属设施,安全性大大提高,因而更加有利于乙醇制丁醇的工业化应用。
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公开(公告)号:CN116212857A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211724447.4
申请日:2022-12-30
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种废纸基炭载单原子贵金属催化剂的制备及其应用。所述制备方法以废弃印刷纸作为碳源,并通过高温处理调控碳载体上的含氧基团种类,通过含氧基团将贵金属单原子锚定分散在碳材料上,得到贵金属单原子催化剂。本发明提供了所述贵金属单原子催化剂在苯甲醇氧化制苯甲醛中的应用,制备的贵金属单原子催化剂在苯甲醇氧化反应中,实现了反应的高反应速率、高选择性、高转化率和高稳定性。
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公开(公告)号:CN112206800B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202010894599.3
申请日:2020-08-31
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明提供了一种氮硫掺杂碳材料负载钯催化剂及其制备方法,采用直接水热碳化与煅烧进一步碳化的方法获得所需载体材料,使氮硫掺入到碳材料的骨架,以更稳定的形式存在,掺杂所产生的大量缺陷更有利于钯金属纳米粒子与载体的稳定结合,氮硫与金属之间强烈的相互作用保证了催化剂的高度稳定性,使得金属纳米颗粒在加氢反应过程中不易团聚和流失,有利于延长催化剂寿命,本发明催化剂可应用于四氢苯酐选择性加氢反应中,且能够高效地将四氢苯酐转化为六氢苯酐,催化剂活性、选择性高,可有效抑制副反应的发生。
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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
Applicant: 浙江工业大学
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。
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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
Applicant: 浙江工业大学
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。
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公开(公告)号:CN111250158B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN201911205040.9
申请日:2019-11-29
Applicant: 浙江工业大学 , 利安隆科润(浙江)新材料有限公司
IPC: B01J31/02 , B01J37/02 , B01J37/08 , B01J37/18 , C07D249/20
Abstract: 本发明公开了一种炭载碱性离子液体‑金属催化剂及其制备和应用。所述催化剂由活性炭载体和负载在载体上的碱性离子液体与金属组成,所述的金属为钯或铂,所述金属至少具有下述两种存在形式:零价金属粒子、零价金属粒子与碱性离子液体的阴离子相互作用形成的[M‑A]x‑复合阴离子;所述的催化剂可用下述方法得到:先对活性炭载体进行碱处理以减弱其表面的酸性基团,再通过湿法浸渍将金属前驱体盐和碱性离子液体负载到预处理后的活性炭表面,干燥后于氢气气氛中还原得到所述催化剂。本发明提供了所述的催化剂在偶氮中间体(I)催化加氢合成苯并三氮唑类紫外吸收剂(III)的反应中的应用,能在不添加碱性助剂条件下显著提高目标产物选择性。
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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
Applicant: 浙江工业大学
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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