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公开(公告)号:CN115504954B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202211280968.5
申请日:2022-10-19
Applicant: 惠州市绿色能源与新材料研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07D317/36 , C07D317/38 , B01J31/02
Abstract: 本发明提供了一种高离子密度聚离子液体催化剂的制备及其催化CO2和环氧化合物制备环状碳酸酯的方法,本方法以两种咪唑基单体按一定比例共聚,反应在离子液体用量很少的条件下,能够在短时间内实现CO2与环氧化合物的高效转化,且具有稳定性好易分离的优点。该催化剂催化反应得到产物环状碳酸酯收率可达98%。该催化过程具有以下优势,通过高离子密度聚离子液体的设计使得CO2高效转化,同时易于分离,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115504954A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211280968.5
申请日:2022-10-19
Applicant: 惠州市绿色能源与新材料研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07D317/36 , C07D317/38 , B01J31/02
Abstract: 本发明提供了一种高离子密度聚离子液体催化剂的制备及其催化CO2和环氧化合物制备环状碳酸酯的方法,本方法以两种咪唑基单体按一定比例共聚,反应在离子液体用量很少的条件下,能够在短时间内实现CO2与环氧化合物的高效转化,且具有稳定性好易分离的优点。该催化剂催化反应得到产物环状碳酸酯收率可达98%。该催化过程具有以下优势,通过高离子密度聚离子液体的设计使得CO2高效转化,同时易于分离,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113307789B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110389171.8
申请日:2021-04-12
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07D317/38 , C07D317/36 , B01J31/18 , B01J31/02
Abstract: 本发明涉及一种金属卟啉离子框架催化剂制备环状碳酸酯的方法,其特征在于将尿素和二元醇化合物在催化剂的催化下发生尿素醇解反应,得到环状碳酸酯,所述的催化剂为金属卟啉离子框架非均相催化剂,使用上述方法制备的环状碳酸酯具有较高的收率。本发明的特点:使用的金属卟啉离子框架非均相催化剂相较于传统催化剂,具有多活性位点,双活性组分,催化效率高,性能稳定易于从反应液中分离循环使用,具有较高的工业化应用价值。
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公开(公告)号:CN113004147B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110262224.X
申请日:2021-03-10
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07C68/06 , C07C69/96 , B01J31/06 , C08F120/34
Abstract: 本发明提供了一种聚合离子液体催化剂用于环状碳酸酯制备二烷基碳酸酯的方法。该方法使用氨基丙烯酸类聚合离子液体作为催化剂,在环状碳酸酯与醇的摩尔比为1:5~1:15,反应温度为25~80℃,反应压力为0.1~0.3MPa,反应时间为0.5~5h的条件下催化环状碳酸酯和一元醇反应合成二烷基碳酸酯。本发明具有催化剂易分离、稳定性好、反应效率高、反应条件温和的优点,具有较高的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN112876448A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110062379.9
申请日:2021-01-18
Applicant: 中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07D317/36 , B01J31/02
Abstract: 本发明涉及一种环状碳酸酯的制备方法,所述制备方法包括:以烯烃、氧气和二氧化碳为原料,在多孔氧化铝负载银和离子液体的复合催化剂的催化下,进行氧化羰基化反应,得到环状碳酸酯。本发明创造了一种全新的制备环状碳酸酯的方法,以多孔氧化铝负载银和离子液体作为复合催化剂,在低压、低温条件下共同催化烯烃、氧气和二氧化碳发生氧化羰基化反应,得到环状碳酸酯。使用该方法制备环状碳酸酯具有较高的选择性和转化率,得到的环状碳酸酯产物的收率可达3.4%。相较于现有技术公开的制备环碳酸酯的方法,本发明所涉及的制备方法原料稳定,绿色环保,合成过程简单快捷,具有较高的工业化应用价值。
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公开(公告)号:CN112844473A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110067738.X
申请日:2021-01-19
Applicant: 中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J31/02 , C07D317/36
Abstract: 本发明提供了一种氧化铝负载聚离子液体催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂的结构如式I所示,其中,R选自C1‑C10烷基、C1‑C10醇基、C1‑C10羧基或C1‑C10氨基中任意一种,X‑选自四氟硼酸根、六氟磷酸根、硫酸氢根、硫酸根、对甲基苯磺酸根、磷酸二氢根、硝酸根、双(三氟甲烷磺酰)亚胺根、三氟甲磺酸根、氢氧根、F‑、Cl‑、Br‑中任意一种,n为100‑5000的整数。本发明提供的氧化铝负载聚离子液体催化剂成本低,多活性位点协同催化,能够实现环状碳酸酯的高转化率和选择性。
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公开(公告)号:CN112569871A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011322744.7
申请日:2020-11-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J8/06 , C07D317/38
Abstract: 本发明提供了一种用于CO2羰基化反应的气液均布的列管式反应器,涉及气液两相混合反应。所述结构包括气液相进料分布系统、填料系统、反应系统和撤热系统。所述进料分布系统安装于反应器进料段,所述填料系统位于反应器填料段,所述反应系统设于反应器反应管催化剂床层段,所述撤热系统设于列管式反应器壳层。本发明中使用的列管式反应器,原料环氧乙烷与CO2经进料段进行气液分布后,均匀进入每根管中,在填料系统进行气液两相的混合和二次分布;随后进入反应段开始反应,同时撤热系统开始撤热,保证反应管内温升小于5℃。本发明中使用的列管式反应器进料系统,利用正压气源产生负压进而产生吸附作用,从而实现气相和液相均匀分布的一种新型、高效的进料方式,可解决大规模生产中各反应管内环氧乙烷和CO2分布不均,导致环氧乙烷反应不完全,产生安全风险的问题。同时,可推广应用于石油化工、生物化工等强放热、气液分布要求高的其他反应体系。
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公开(公告)号:CN111943812A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010813970.9
申请日:2020-08-13
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明属于绿色催化技术领域,涉及一种离子液体多孔复合材料催化制备二元醇的方法,该方法是将绿色高活性的含羧基阴离子的离子液体掺入多孔材料空间骨架结构中形成复合杂化材料,通过物理杂化保持离子液体本征高活性,材料空间骨架既可以提供离子液体稳定存在的支撑,又通过孔道尺寸的限制大分子副产物的生成。通过离子液体高活性与材料空间结构的优势结合,实现提高环氧化物转化率与二元醇选择性的目的。反应是以环氧化物与水作原料一步反应完成。反应温度为323.15~423.15K,反应压力为0~3.0MPa,水比(H2O/环氧化物)为1~15:1。加入离子液体多孔杂化材料作为催化剂,反应时间0.2~4.0h的条件下,得到二元醇产物。该合成方法具有原料水比低、反应选择性高、反应条件温和、催化剂可循环复用的优势,有效降低了催化剂成本,简化反应路线。
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公开(公告)号:CN115724820B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202211485954.7
申请日:2022-11-24
Applicant: 惠州市绿色能源与新材料研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07D317/38 , C07D317/36 , C07D317/64 , B01J31/22
Abstract: 本发明涉及一种膦基配合物催化二氧化碳合成环状碳酸酯的方法,该方法以氧膦化合物和过渡金属盐合成的膦基配合物为催化剂,催化二氧化碳和环氧化合物反应,在催化剂用量为环氧化合物摩尔量的0.5%‑5.0%,反应压力为1‑4MPa,反应温度为100℃‑150℃,反应时间为1‑6h的条件下合成对应的环状碳酸酯。本发明所采用的催化剂环境友好、廉价易得、制备简单、用量少、催化性能优异,可以实现环状碳酸酯的高选择性、高收率合成,且该催化剂易于分离,循环稳定性能良好,属于环境友好型催化剂,极具工业应用前景。
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公开(公告)号:CN112250656B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202011211287.4
申请日:2020-11-03
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C07D317/36 , C07D317/38 , B01J31/02 , C07D233/58 , C07F9/54
Abstract: 本发明公开了一种基于多活性中心型离子液体催化合成环状碳酸酯的方法。设计了一系列多活性中心型离子液体,反应在离子液体用量很少的条件下能够在短时间内实现环状碳酸酯的高效转化,且稳定性和活性均优于单活性中心型离子液体。其特征在于两个阶段:离子液体的合成阶段和催化环加成反应阶段。对于离子液体的合成阶段,反应在氮气气氛下进行,反应温度20‑200℃,常压,反应时间1‑48h,得到多活性中心型离子液体;催化环加成反应阶段为,所述离子液体作为催化剂,反应温度100‑140℃,反应压力2‑4MPa,反应时间0.5‑2.5h,得到产物环状碳酸酯,该过程离子液体阴离子能够促进环氧化合物开环。催化过程具有以下优势:通过多活性中心位点结构的设计使反应达到高效转化,同时环状碳酸酯又可以作为下游碳酸二甲酯和乙二醇等高效化学品的原料来源,具有良好的经济性和节能性。
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