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公开(公告)号:CN114433228A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210124685.5
申请日:2022-02-10
Applicant: 惠州市绿色能源与新材料研究院 , 先进能源科学与技术广东省实验室 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: B01J31/06 , B01J31/02 , C07D317/36 , C08F292/00 , C08F226/06 , C08F212/36
Abstract: 本发明涉及一种核壳型聚合离子液体催化CO2温和转化合成环状碳酸酯的方法,所述方法采用咪唑类离子液体单体在无机载体二氧化硅表面聚合形成核壳型聚合离子液液体催化剂,离子液体单体与二氧化硅质量比为1:0.5‑1:10,合成的核壳型聚合离子液体催化剂的尺寸1~1000nm。在催化剂的加入量与环氧化合物的质量比为1:2~200,反应温度为30‑180℃,反应压力为0.1‑8MPa条件下,反应时间为0.25‑24h,催化CO2和环氧化合物高效合成环状碳酸酯,收率最高可达97.2%。本发明的特点:核壳型聚合离子液体催化剂具有活性位点多、催化效率高、稳定不易分解、制备工艺简单、添加量少、容易从液相中分离等诸多优点,具有较高的工业化应用价值。
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公开(公告)号:CN115888824B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202211339857.7
申请日:2022-10-27
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: B01J31/08 , C07D317/36 , C08F220/54 , C08F226/06 , C08F212/36
Abstract: 本发明涉及一种酰胺功能化聚合离子液体催化剂的制备方法,所述聚合离子液体用于以CO2和环氧化物为原料合成环状碳酸酯。本方法以咪唑离子液体为单体,和带有酰胺基团的交联剂、带有苯环的交联剂通过自由基共聚得到交联聚合离子液体,优选出的聚合离子液体,在离子液体0.1%~5mol%,反应温度为30~130℃,反应压力为1~5MPa,反应时间为0.5~24h的条件下对CO2和环氧化物合成环状碳酸酯的收率可以达到98%。本发明特点:该类聚合离子液体催化剂和离子液体单体相比,聚合离子液体具有易于分离和可循环利用的优点。此外,和其他非均相催化剂相比,聚合类型的催化剂由具有不同活性位点的离子液体单体和酰胺单体通过自由基聚合方法合成,可以将具有活性位点的离子液体单体和酰胺聚合为非均相催化剂,通过添加二乙烯基苯调节聚合物的表面积来实现催化剂活性中心较好的分散,使得聚合物催化剂具有利用率高,活性好、热稳定性强等优点。
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公开(公告)号:CN115888824A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211339857.7
申请日:2022-10-27
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: B01J31/08 , C07D317/36 , C08F220/54 , C08F226/06 , C08F212/36
Abstract: 本发明涉及一种酰胺功能化聚合离子液体催化剂的制备方法和应用,所述聚合离子液体用于以CO2和环氧化物为原料合成环状碳酸酯。本方法以咪唑离子液体为单体,和带有酰胺基团的交联剂、带有苯环的交联剂通过自由基共聚得到交联聚合离子液体,优选出的聚合离子液体,在离子液体0.1%~5mol%,反应温度为30~130℃,反应压力为1~5MPa,反应时间为0.5~24h的条件下对CO2和环氧化物合成环状碳酸酯的收率可以达到98%。本发明特点:该类聚合离子液体催化剂和离子液体单体相比,聚合离子液体具有易于分离和可循环利用的优点。此外,和其他非均相催化剂相比,聚合类型的催化剂由具有不同活性位点的离子液体单体和酰胺单体通过自由基聚合方法合成,可以将具有活性位点的离子液体单体和酰胺聚合为非均相催化剂,通过添加二乙烯基苯调节聚合物的表面积来实现催化剂活性中心较好的分散,使得聚合物催化剂具有利用率高,活性好、热稳定性强等优点。
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公开(公告)号:CN118961924A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411047781.X
申请日:2024-08-01
Applicant: 惠州市绿色能源与新材料研究院 , 广东中科亚湾科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种碳酸酯中杂质的检测方法及其应用,所述检测方法包括以下步骤:(1)将杂质标准品与碳酸酯混合,得到一系列杂质对照样品,并进行气相色谱检测,根据检测结果建立杂质的标准曲线;(2)将待测样品进行进行气相色谱检测,根据检测结果结合步骤(1)得到的标准曲线计算待测样品中杂质的含量。本发明提供的方法能够同时检测碳酸酯中的多种杂质,大幅提高了碳酸酯品质检测的效率和准确性,为研发与工业生产提供了一套有效微量杂质定量的气相色谱分析方法。
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