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大连化物所 5 National Natural Science Foundation of China 2 3,3 1
China Scholarship Council (CSC) 1 Fundamental Research Funds for the Central Universities 1 JSPS KAKENHI 1
MEXT (Japan) 1 Ministry of Science and Technology of China 1 National Basic Research Program of China (973 Program) 1
Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences 1 World Premier International Research Center Initiative (WPI Initiative) on Materials Nanoarchitectonics (MANA) 1 国际真空科学技术和应用联合会(IUVSTA) 1
本发明涉及一种制备1,3-二元醇的方法。该方法采用1,3-二氧六环或其衍生物作为反应物,在催化作用下,经水解反应制备1,3-二元醇。该方法的特征是以固体酸性金属氧化物为催化剂,且在反应中加入烯烃促进剂。其反应过程如下:将一定浓度的1,3-二氧六环或其衍生物的水溶液与一定量的酸性金属氧化物催化剂混合,放入压力容器中密闭,加入烯烃,在不低于80℃的温度下,搅拌,反应时间长于2h,分离得到1,3-二元醇。该方法产物和催化剂分离过程简单,催化剂可以多次循环使用;反应过程可控性高,1,3-二元醇的收率可达到95%以上。 1 本发明涉及一种用于增加低碳醇水体系中醇浓度的方法。该方法采用一种微孔的吸附材料,将低碳醇水体系与微孔的吸附材料接触后,达到增加低碳醇水体系中醇浓度的目的。该微孔的吸附材料的制备方法为:将镍基化合物和一元或多元有机酸,分别分散于有机溶剂后制成一定浓度的母液。在0℃~150℃的合成温度下,在搅拌的条件下,按Ni2+/-COOH(有机酸根)为20∶1~1∶10的摩尔比例,将上述母液混合,反应0.1h~72h后,转移至反应釜,在0℃~200℃温度下,静置1h~360h。将沉淀物分离、洗涤、干燥后制得该镍基材料。 1 本发明涉及一种由烯烃直接制备1,3-二元醇的方法。该方法采用甲醛、烯烃和水作为反应底物,在酸性催化剂的作用下,直接制备1,3-二元醇。其反应过程如下:将甲醛、烯烃和水与催化剂混合后,放入压力容器中密闭,搅拌,反应温度高于80℃,反应时间长于2小时,反应后催化剂与反应体系易分离且可以多次循环使用,1,3-二元醇的分离收率最高达到95%。 1
本发明涉及一种镍基催化材料及其在酯化反应中的应用。该镍基催化剂的制备方法为将镍基化合物和一元或多元有机酸,分别分散于有机溶剂后制成一定浓度的母液。在0℃~150℃的合成温度下,在搅拌的条件下,按Ni2+/-COOH(有机酸根)为20∶1~1∶10的摩尔比例,将上述母液混合,反应0.1h~72h后,转移至反应釜,在0℃~200℃温度下,静置1h~360h。将沉淀物分离、洗涤、干燥后制得该催化剂。酯化反应的过程为:将制备得到的镍基催化剂加入至按一定比例混合的有机酸和醇混合体系,在搅拌和加温的条件下反应一定时间后停止。 1 本发明涉及一种镍基微孔材料的制备方法,将镍基化合物和一元或多元有机酸,分别分散于有机溶剂后制成一定浓度的母液。在0℃~150℃的合成温度下,在搅拌的条件下,按Ni2+/-COOH(有机酸根)为20∶1~1∶10的摩尔比例,将上述母液混合,反应0.1h~72h后,转移至反应釜,在0℃~200℃温度下,静置1h~360h。将沉淀物分离、洗涤、干燥后制得该镍基材料。该材料具有热稳定性高、比表面积大、孔分布均一、孔大小可以调节等特点,可适用于用作催化、分离、吸附、电极、磁性等材料。 1