专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种掺杂碳包裹铂催化剂的制备方法和应用-CN202111679306.0有效
  • 李小年;张群峰;丰枫;王清涛;许孝良;卢春山;吕井辉;赵佳 - 浙江工业大学
  • 2021-12-31 - 2023-09-05 - B01J23/42
  • 本发明公开了一种掺杂碳包裹铂催化剂的制备方法和应用。所述掺杂碳包裹铂催化剂的制备方法为:称取负载型金属铂催化剂,将负载型铂催化剂加水混合均匀,先加入浓度为2~5wt%的双氧水,在30~50℃搅拌0.5~4h后加入可溶性碳源化合物和可溶性含杂原子化合物,室温浸渍0.5~10h后,真空干燥直至水分烘干,然后将其在惰性保护气氛、氢气气氛或真空状态下于400~1000℃进行高温焙烧2~10h,制得掺杂碳包裹铂催化剂。本发明所述的催化剂具有合适结构和厚度的完整碳层包裹金属活性组分,既确保反应过程的稳定性,又具有较好的活性和选择性。该催化剂用于硝基苯催化加氢重排制备对氨基酚的反应,具有高稳定性和高目标产物收率。
  • 一种掺杂包裹催化剂制备方法应用
  • [发明专利]“洋葱形”负载型碳包裹铂催化剂的制备及应用-CN202111679232.0有效
  • 李小年;张群峰;王清涛;卢春山;丰枫;吕井辉;赵佳 - 浙江工业大学
  • 2021-12-31 - 2023-09-05 - B01J23/42
  • 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。
  • 洋葱负载包裹催化剂制备应用
  • [发明专利]一种水热法制备加氢催化剂的方法及该催化剂的应用-CN202310419602.X有效
  • 李小年;张群峰;王清涛 - 浙江工业大学
  • 2023-04-19 - 2023-08-01 - B01J23/44
  • 本发明公开了一种水热法制备加氢催化剂的方法及该催化剂的应用;属于有机合成技术领域;该加氢催化剂的结构式为:Pd/(TiO2)x‑(ZrO2)1‑x;其中,x取值为0.3~1;其为尿素改性多孔复合氧化物(TiO2)x‑(ZrO2)1‑x负载钯催化剂;其制备步骤包括:将钛盐和锆盐溶于盐酸溶液中,加入柠檬酸和葡萄糖,老化,加热,焙烧,得到多孔复合氧化物;将多孔复合氧化物、尿素和水加入到反应釜中进行水热处理,再滴加H2PdCl4水溶液,浸渍反应,调节pH,浸渍反应后,加热处理,冷却,即得。本发明制得的催化剂具有优良的催化活性与稳定性,能够催化HBIW高效合成TAIW。
  • 一种法制加氢催化剂方法应用
  • [发明专利]一种回收负载型金属催化剂中金属的方法-CN202011525967.3有效
  • 赵佳;岳玉学;王赛赛;王柏林;陈志;李飞彪;邵淑娟;李小年 - 浙江工业大学
  • 2020-12-22 - 2023-06-23 - C22B7/00
  • 本发明公开了一种回收负载型金属催化剂中金属的方法,所述负载型金属催化剂由载体与负载在载体上的金属活性组分组成,该方法包括:将负载型金属催化剂和一种溶液混合,通入活化气体,在超重力反应器中,在一定温度下充分反应,随后将反应混合物取出,过滤后得到含有金属离子的母液,向该母液中加入还原剂进行还原,再经固液分离回收得到金属;所述的溶液为离子熔融盐和溶剂混合成的混合液,所述的溶剂为水、醇、乙腈或丙酮。本发明首次将超重力反应器引入到回收负载型金属催化剂中金属中,在超重力反应器中,金属和载体之间的强相互作用被大大削弱,促进金属从载体脱离;并在离子熔融盐和活化气体的协同作用下,提高了金属的回收率。
  • 一种回收负载金属催化剂金属方法

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