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公开(公告)号:CN117258827A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310563705.3
申请日:2023-05-18
Applicant: 江西师范大学
IPC: B01J29/035 , B01J37/10 , C07C45/00 , C07C49/403 , C07C49/08 , C07C49/10
Abstract: 本发明涉及一种双功能分子筛催化剂,所述双功能分子筛催化剂包括脱氢活性中心和Lewis酸中心,所述Lewis酸中心由分子筛结构提供。具体涉及一种封装Cu脱氢活性中心的全硅分子筛催化剂及其制备方法,所述方法包括以下步骤:在含水溶剂存在下,将硅源、铜源、分散剂、含氮杂环化合物与碱源按比例混合,得到混合体系;对混合体系进行水热处理,再经过滤、干燥、焙烧、还原得到封装Cu脱氢活性中心的全硅分子筛催化剂。本发明还提供一种烯烃直接制备酮的方法,该方法使用上述的一种双功能分子筛催化剂。
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公开(公告)号:CN113213506A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110610273.8
申请日:2021-06-01
Applicant: 江西师范大学
Abstract: 本发明公开了一种金属改性的SAPO‑34分子筛的制备方法,步骤为:1)室温条件搅拌下将模板剂加入到高压釜中,然后向高压釜中加入铝源、锌盐和三氯化钌形成混合物,混合物用均质机高速打磨为胶体,室温陈化;2)将硅源和磷酸加入所述胶体中,用均质机高速打磨为胶体,再次室温陈化;3)将陈化后的胶体在高压釜中搅拌晶化;4)将反应物冷却至室温,过滤,固相用去离子水洗涤,干燥,在置于焙烧,即获得所述金属元素改性的SAPO‑34分子筛。本发明制备的金属元素改性的SAPO‑34分子筛具有较高的结晶度和较大比表面积,和普通SAPO‑34分子筛相比,在甲醇制烯烃反应中,乙烯的选择性显著提高。
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公开(公告)号:CN109575064B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201811648902.0
申请日:2018-12-30
Applicant: 江西师范大学
Abstract: 本发明公开了一种高纯金属有机源的提纯方法,包含:(1)制备有机胺或有机磷改性IrO2‑TiO2固体,将有机胺或有机磷改性IrO2‑TiO2固体固定于蒸馏塔内,塔内用惰性气体吹扫将氧组分驱除;(2)将金属有机源粗品加入蒸馏釜中,加热回流1‑5h,然后蒸馏,蒸馏参数为50~100℃、常压或0~0.02MPa;(3)将蒸馏剩余物在100~180℃、0.01MPa以下的密封环境中保温保压10h以上,然后放入精馏塔中微通道精馏,塔内用惰性气体吹扫将氧组分驱除,在50~130℃下进行常压精馏,获得精金属有机源。本发明通过改进金属有机源的提纯方法,使得提纯后的有机源纯度进一步提高,纯度可以达到6.5N以上,极大地拓宽了金属有机源的使用范围和性能。
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公开(公告)号:CN110302829A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910396679.3
申请日:2019-05-14
Applicant: 江西师范大学
Abstract: 本发明公开了一种提高含铁MFI分子筛对α-苯乙醇脱水反应催化性能的方法,其中含铁MFI分子筛包含如下制备步骤:(1)搅拌条件下将铁源、硅源、模板剂和去离子水充分混合,水解,然后升温至60~90℃恒温,获得分子筛前驱体凝胶;(2)将所述分子筛前驱体凝胶置于密封容器内升温至160~180℃,保温3天以上,然后冷却至室温,反应液过滤、洗涤、干燥,干燥后置于500~600℃焙烧,获得所述含铁MFI分子筛。通过本发明所述方法制备的含铁MFI分子筛对α-苯乙醇的催化转化率能够达到90%以上,且采用铁源溶剂(尤其是乙醇)溶解铁源后合成的Fe-MFI分子筛催化稳定性能优于未溶解铁源合成的催化剂。
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公开(公告)号:CN110240174A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910507683.2
申请日:2019-06-12
Applicant: 江西师范大学
IPC: C01B35/14
Abstract: 本发明公开了一种磷酸硼的简易制备方法,所述制备方法包含以下步骤:步骤1:首先选取适量的纯净的三氧化二硼或者硼酸,同时选取适量的磷酸或者五氧化二磷,步骤2:将选取的物料通过研磨装置进行研磨,步骤3:将研磨好的三氧化二硼或者硼酸和五氧化二磷或者磷酸按照一定的比例进行混合,步骤4:将步骤3中所得到的混合物料放入搅拌装置进行搅拌均匀,步骤5:将步骤4中加热后的物料进行冷却、粉碎即可得到磷酸硼产品。该磷酸硼的简易制备方法,以三氧化二硼或者硼酸或者二者混合物为硼源,以磷酸或者五氧化二磷或者二者混合物为磷源,通过加热直接制备磷酸硼,制备成本低,且制备工艺简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN110104656A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910461785.5
申请日:2019-05-30
Applicant: 江西师范大学
Abstract: 本发明公开了一种Fe-MFI分子筛的水热合成方法,(1)将铁源、硅源、模板剂和去离子水充分混合,水解,60~90℃恒温,获得分子筛前驱体凝胶;(2)配置晶化辅剂,所述晶化辅剂为CeO2-RuO2复合氧化物粉末;(3)将分子筛前驱体凝胶和晶化辅剂混合后置于密封容器内升温至160~180℃,保温3天以上,过滤、洗涤、干燥,焙烧,获得Fe-MFI分子筛。本发明对含铁MFI分子筛的水热合成方法进行了改进,所制备的含铁MFI分子筛对α-苯乙醇的催化转化率显著提高,且合成的Fe-MFI分子筛催化稳定性能优于一般合成方法所合成的Fe-MFI分子筛。
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公开(公告)号:CN109499581A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811575418.X
申请日:2018-12-22
Applicant: 江西师范大学
Abstract: 本发明公开了一种由甘油制备1,3-二羟基丙酮催化剂的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)ZnAl-HTLc的制备:将锌盐、铝盐溶于去离子水中配制成溶液A,将Na2CO3与NaOH配制成溶液B,将溶液A和溶液B快速混合,并回流反应,反应结束后离心洗涤、干燥,得ZnAl-HTLc;(2)复合载体的制备:将制备的ZnAl-HTLc加入一水合葡萄糖水溶液中,混合均匀;然后将上述混合物转至聚四氟乙烯反应釜中,水热反应,之后冷却、洗涤烘干,得ZnAl-HTLc/碳复合载体;(3)催化剂的制备:分别将硝酸铜、硝酸镧、硝酸钴配置成溶液,将上述溶液同时加入到复合载体中,浸渍后干燥、焙烧、氢气活化得所述催化剂。本发明催化剂的活性、选择性以及稳定性都较好,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN115611913B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202211284455.1
申请日:2022-10-17
Applicant: 江西师范大学
IPC: C07D493/04
Abstract: 本发明涉及药物合成技术领域,尤其涉及一种具有潜在药物活性的天然酰基碳苷类化合物Scleropentaside D的合成方法。为了深入对Scleropentaside D其活性开展研究并开发其潜在医疗价值,本发明提供一种天然产物Scleropentaside D的合成方法,包括有以下步骤:1)对葡萄糖碳苷化合物1进行选择性保护;2)中间体化合物4经过酯化反应,引入苯甲酰基得到中间体化合物5;3)化合物6在铜‑胺络合物作用下对芳环进行氧化偶得到化合物7;4)化合物7在酸的作用下脱除保护基,得到目标物。本发明的方案中采用葡萄糖碳苷化合物为底物原料,具有安全性和相容性,产品易获得;方案中采用引入保护基进行选择性保护化合物中相应键位的方法简单易操作,且试剂均常见且无危害。
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公开(公告)号:CN113213506B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202110610273.8
申请日:2021-06-01
Applicant: 江西师范大学
Abstract: 本发明公开了一种金属改性的SAPO‑34分子筛的制备方法,步骤为:1)室温条件搅拌下将模板剂加入到高压釜中,然后向高压釜中加入铝源、锌盐和三氯化钌形成混合物,混合物用均质机高速打磨为胶体,室温陈化;2)将硅源和磷酸加入所述胶体中,用均质机高速打磨为胶体,再次室温陈化;3)将陈化后的胶体在高压釜中搅拌晶化;4)将反应物冷却至室温,过滤,固相用去离子水洗涤,干燥,在置于焙烧,即获得所述金属元素改性的SAPO‑34分子筛。本发明制备的金属元素改性的SAPO‑34分子筛具有较高的结晶度和较大比表面积,和普通SAPO‑34分子筛相比,在甲醇制烯烃反应中,乙烯的选择性显著提高。
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公开(公告)号:CN109499581B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN201811575418.X
申请日:2018-12-22
Applicant: 江西师范大学
Abstract: 本发明公开了一种由甘油制备1,3‑二羟基丙酮催化剂的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)ZnAl‑HTLc的制备:将锌盐、铝盐溶于去离子水中配制成溶液A,将Na2CO3与NaOH配制成溶液B,将溶液A和溶液B快速混合,并回流反应,反应结束后离心洗涤、干燥,得ZnAl‑HTLc;(2)复合载体的制备:将制备的ZnAl‑HTLc加入一水合葡萄糖水溶液中,混合均匀;然后将上述混合物转至聚四氟乙烯反应釜中,水热反应,之后冷却、洗涤烘干,得ZnAl‑HTLc/碳复合载体;(3)催化剂的制备:分别将硝酸铜、硝酸镧、硝酸钴配置成溶液,将上述溶液同时加入到复合载体中,浸渍后干燥、焙烧、氢气活化得所述催化剂。本发明催化剂的活性、选择性以及稳定性都较好,应用前景广阔。
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