[发明专利]一种维生素B12和钌配合物双功能化石墨烯光催化材料及其制备方法和应用在审

专利信息
申请号: 201910741946.6 申请日: 2019-08-13
公开(公告)号: CN110368988A 公开(公告)日: 2019-10-25
发明(设计)人: 孙颖;张薇;马天翼;王宇;吴抒遥;李慧;邓子昭;宋溪明 申请(专利权)人: 辽宁大学
主分类号: B01J31/06 分类号: B01J31/06;C02F1/30;C09K17/40;B09C1/08;C02F101/30;C02F101/36
代理公司: 沈阳杰克知识产权代理有限公司 21207 代理人: 金春华
地址: 110000 辽宁*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要: 发明属于光催化材料技术领域,具体涉及一种维生素B12和钌配合物双功能化石墨烯光催化材料及其制备方法和应用。制备方法如下,将氧化石墨烯超声分散于水中,加入水合肼后回流,离心,得到还原氧化石墨烯;将还原氧化石墨烯超声分散到水中,将共聚物poly(B12‑IL‑Ru)加入到还原氧化石墨烯水分散液中,搅拌,离心,水洗至上清液无色,真空干燥得到目标产物。本发明利用石墨烯优异的导电能力和对芳香族底物的吸附能力,提高催化材料对光催化有机卤代农药分解的催化效率,并且催化剂易于回收,该材料在光催化脱卤反应领域有较好的应用前景。
搜索关键词: 还原氧化石墨烯 光催化材料 石墨烯 制备方法和应用 超声分散 种维生素 钌配合物 双功能 水中 氧化石墨烯 催化材料 催化效率 导电能力 目标产物 农药分解 水分散液 脱卤反应 吸附能力 芳香族 共聚物 光催化 水合肼 无色 底物 卤代 清液 催化剂 催化 制备 回收 应用
【主权项】:
1.一种维生素B12和钌配合物双功能化石墨烯光催化材料,其特征在于,制备方法如下,1)将氧化石墨烯超声分散于水中,加入水合肼后回流,离心,得到还原氧化石墨烯;2)将还原氧化石墨烯超声分散到水中,将共聚物poly(B12‑IL‑Ru)加入到还原氧化石墨烯水分散液中,搅拌,离心,水洗至上清液无色,真空干燥得到目标产物。
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  • 一种多相不对称氢化催化剂及其应用-201410805221.6
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  • 2014-12-19 - 2019-08-27 - B01J31/06
  • 本发明提供一种用于β‑酮酸酯不对称氢化的多相催化剂及其应用,属于材料合成和催化剂应用领域。所述催化剂由金属组分和载体组成。所述催化剂载体的制备方法是将常用的手性配体BINAP(2,2’‑双(二苯基膦基)‑1,1’‑联萘)不加修饰,通过傅克反应,以二甲氧基甲烷为交联剂,通过L酸催化,与苯等其他单体共聚,一步法得到以微孔为主,具有多种孔道结构的手性超交联材料。所述金属组分以Ru2(C6H6)2Cl4为金属前驱体。使用本发明所提供的催化剂,在2MPa~6MPa压力,20℃~100℃温度下,用于乙酰乙酸甲酯的不对称氢化反应时在甲醇溶液中可以得到高活性和约95%的对映体选择性,且可以重复利用六次以上。
  • 一种功能化有序介孔聚合物负载钯催化剂及其制备方法-201910354120.4
  • 万颖;穆晓彤;刘恒;杨阳 - 上海师范大学
  • 2019-04-29 - 2019-08-23 - B01J31/06
  • 本发明涉及一种功能化有序介孔聚合物负载钯催化剂及其制备方法。该催化剂具有二维六方介观结构,有机官能团含量较高(0.5wt%~3wt%)、比表面积大(310~370m2/g)、孔容大(0.4~0.6cm3/g)、孔径均一(3~12nm),钯质量含量为1‑3wt%,钯粒径为2‑4nm。其制备方法为:以非离子表面活性剂为模板剂,水溶性树脂为前驱体,正硅酸四乙酯为无机硅烷,采用溶剂挥发自组装的方法首先合成介孔碳‑二氧化硅复合材料MCSiO2‑46,然后利用后嫁接法将短链季铵盐TPTAC嫁接到载体MCSiO2‑46上,最后采用离子交换法将Pd负载在介孔材料的表面。本发明操作简单,成本低,制备所得材料在工业领域具有广阔的应用前景。
  • 一种负载型聚合离子液体催化剂及其制备方法和应用-201910451279.8
  • 成卫国;应挺;苏倩;时自洁;董丽;张延强;张锁江 - 中国科学院过程工程研究所
  • 2019-05-28 - 2019-08-23 - B01J31/06
  • 本发明涉及一种负载型聚合离子液体催化剂及其制备方法和应用,所述负载型聚合离子液体催化剂包括载体、接枝在所述载体表面的硅烷偶联剂以及接枝在所述硅烷偶联剂末端的聚合物;合成所述聚合物的单体包括活性阴离子和具有式(I)所示的结构的阳离子。所述负载型聚合离子液体催化剂用于合成环状碳酸酯,能够使聚合物离子液体中的活性位点充分暴露,从而实现聚合物离子液体的充分利用,在较低添加量的条件下便能够实现较高的收率,相比一般本体聚合得到的聚合离子液体用量可以减少一半以上,活性位点不易脱落,热稳定性高(高于250℃),易回收且绿色环保。
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