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]一种尺寸敏感聚合物功能助剂及其制备方法-CN202211149576.5在审
  • 冯拥军;李子甲;李慧玉;唐平贵;曹鼎;李殿卿 - 北京化工大学
  • 2022-09-21 - 2022-12-30 - C08K3/22
  • 本发明公开了一种尺寸敏感聚合物功能助剂及其制备方法,将LDHs合成原料、层板堆叠抑制剂以及客体阴离子化合物同时引入到成核反应器中进行混合,在高剪切力与层板堆叠抑制剂的作用下,首先形成正电性LDHs主体层板,随后在静电吸引作用下将客体阴离子吸引并嵌入层间,形成超薄插层结构聚合物功能助剂初生粒子,进一步在N2气氛下强化客体在层间的稳定性后得到层数为2‑5层的尺寸敏感聚合物功能助剂。本发明提供的尺寸敏感聚合物功能助剂解决了当前多层块状插层结构聚合物功能助剂单位层数抗老化效果较弱的问题,实现了插层结构聚合物功能助剂稳定性的进一步提升,并且具有制备方法简单、能耗少、放大效应小以及便于规模化生产等优势。
  • 一种尺寸敏感聚合物功能助剂及其制备方法
  • [发明专利]一种糠醛还原胺化催化剂及其制备方法-CN202211054000.0在审
  • 冯俊婷;李殿卿;王倩;高浙希 - 北京化工大学
  • 2022-08-30 - 2022-12-20 - B01J23/89
  • 本发明提供了一种糠醛还原胺化催化剂及其制备方法,该催化剂表示为M1/M2M3AlOx,其中:M1为贵金属活性组分,M2M3AlOx为载体;M1的负载量为0.1‑1wt%;M1的平均粒径为2.4‑2.8nm,分散度为40‑50%。载体M2M3AlOx是由水滑石M2M3Al‑LDHs拓扑形成的复合金属氧化物,其中Al的配位结构包含四配位与六配位,且四配位铝与六配位铝的比例为40‑60%。该催化剂的制备是:先制备含有部分晶格畸变角较大金属的M2M3Al‑LDHs,再负载上贵金属活性组分,在还原性气氛的诱导下经过高温还原,得到催化剂M1/M2M3AlOx。该催化剂应用于生物质糠醛的还原胺化反应,在较低的氨投料比下具有高催化活性及高伯胺选择性,催化性能突出,稳定性良好,易于回收和重复利用。
  • 一种糠醛还原催化剂及其制备方法
  • [发明专利]一种稀土掺杂的球形氧化铝基PtSn催化剂及其制备方法和应用-CN202211151663.4在审
  • 贺宇飞;李家乐;李殿卿;刘雅楠;冯俊婷 - 北京化工大学
  • 2022-09-21 - 2022-12-06 - B01J23/63
  • 本发明公开了一种稀土掺杂的球形氧化铝基PtSn催化剂及其制备方法和应用,所采用的制备方法是将稀土元素均匀掺杂到铝溶胶中,经油柱成型法制备稀土元素均匀分散的球形氧化铝载体,并通过加入含羟甲基官能团的交联剂,利用其羟甲基官能团与反应过程中分解的甲醛原位加成缩合形成均匀连通孔道的S‑Al2O3载体,其堆密度为0.4~0.8g/cm3、压碎强度为30~60N、孔容在0.4~1.0cm3/g之间、平均孔径在18~50nm之间。再采用真空‑喷淋法将活性组分浸渍在载体表面,使Pt、Sn活性组分深入浸渍到载体孔道中;然后通过气相还原得到PtxSny/S‑Al2O3催化剂。该催化剂活性组分Pt纳米颗粒尺寸在1~3nm之间。活性纳米颗粒分散均匀,尺寸较小。该催化剂应用与丙烷脱氢反应中表现出优异的催化活性和选择性。
  • 一种稀土掺杂球形氧化铝ptsn催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]一种炔烃选择性加氢用催化剂及其制备方法-CN202210979919.4在审
  • 刘雅楠;李殿卿;宋远飞;冯俊婷;贺宇飞 - 北京化工大学
  • 2022-08-16 - 2022-11-04 - B01J23/44
  • 本发明提供了一种炔烃选择性加氢用催化剂及其制备方法和应用。本发明所采用的制备方法是将金属盐溶液浸渍于载体表面,在炔烃加氢反应环境中利用放出的热量和反应中间体诱导,不仅可以在活性金属次表面形成次表面碳物种,有利于乙烯的脱附,还消耗了反应放出的热量,避免局部热点出现,抑制金属颗粒烧结和积碳,得到Me‑Cys/N催化剂。该催化剂特点是活性金属次表面形成碳物种,修饰活性金属的电子和几何结构,Cys的电子向活性金属转移使其富集电子的同时进一步抑制了次表面氢物种的产生,且活性组分高度稳定分散在载体上,尺寸均一,粒径为1~3nm,粒径分布范围窄。该催化剂应用于炔烃选择性加氢反应过程具有高活性、烯烃选择性和长周期稳定性。
  • 一种选择性加氢催化剂及其制备方法
  • [发明专利]一种利用白云石制备纳米碳酸钙和纳米水滑石的方法-CN202110446119.1有效
  • 唐平贵;李殿卿;冯拥军 - 北京化工大学
  • 2021-04-25 - 2022-09-20 - C01F11/18
  • 本发明提供了一种利用白云石制备纳米碳酸钙和纳米水滑石的方法,通过两步蒸氨反应实现轻烧白云石中钙镁的高效分离与提纯,蒸氨得到的氨水与CO2反应制备碳酸铵或碳酸氢铵,用于制备纳米碳酸钙和水合碳酸镁,碳酸镁与拟薄水铝石和功能客体反应制备镁铝水滑石,利用白云石绿色制备得到高附加值的纳米碳酸钙和纳米镁铝水滑石。借助胶体磨高剪切力强制碳酸镁和拟薄水铝石的微观混合,避免了由颗粒团聚导致反应不完全的问题。由于原料为湿滤饼,未发生硬团聚,颗粒尺寸小,反应活性高,在常压下加热即可快速反应生成纳米水滑石。本发明所采用的制备方法具有原料来源丰富、价格低廉、制备过程简单、反应条件温和、绿色环保、易于工业化生产等优点。
  • 一种利用白云石制备纳米碳酸钙滑石方法
  • [发明专利]一种炔烃选择性加氢用Cuy-CN202110110149.5有效
  • 刘雅楠;冯俊婷;付凤至;李殿卿;贺宇飞 - 北京化工大学
  • 2021-01-26 - 2022-09-16 - B01J23/745
  • 本发明提供了一种炔烃选择性加氢用Cuy/MMgOx催化剂及其制备方法,该催化剂的制备方法是,先利用成核/晶化隔离法将混合盐、碱两种溶液瞬时成核,制备复合金属氢氧化物CuyMMg4‑LDHs为前驱,该前驱体具有复合金属氢氧化物典型的六边形形貌;将该前驱体经热处理还原拓扑转变,产生配位不饱和的氧化物,对金属Cu颗粒进行稀释隔离以及电子修饰,获得具有Cuy‑MMgOx界面结构的催化剂。通过调控LDHs中Cu2+/M3+的比例,实现对界面Cuy‑MMgOx电子和几何结构的灵活调控,从而强化反应活性、产物选择性及稳定性。该催化剂可应用于石油化工、精细化工等领域的多种炔烃选择性加氢反应过程中,催化性能突出,具有高活性和C=C双键选择性。该催化剂还具有良好的循环使用性,易于回收和重复利用。
  • 一种选择性加氢cubasesub
  • [发明专利]一种纳米水滑石与纳米碳酸钙的联合制备方法-CN202110107652.5有效
  • 唐平贵;李殿卿;冯拥军 - 北京化工大学
  • 2021-01-27 - 2022-07-26 - C01F7/785
  • 本发明提供了一种纳米水滑石与纳米碳酸钙的联合制备方法,该方法以MgCl2、Ca(OH)2、AlOOH、ZnO和功能客体为原料,采用胶体磨制备纳米Mg(OH)2和纳米碳酸钙,并借助其高剪切力强制Mg(OH)2、AlOOH及Ca源和Zn源纳米颗粒的微观混合,极大地提高了混合效率,增大了有效接触面积,促进纳米颗粒的溶解并缩短扩散距离,避免了由团聚引起的扩散慢问题。纳米Mg(OH)2、AlOOH、Ca源和Zn源颗粒尺寸小,比表面积大,反应活性高,在常压下加热即可快速反应生成纳米水滑石,避免了高温高压反应。功能客体全部插层至水滑石层间,避免了功能客体的损失,实现了温和条件下水滑石和纳米碳酸钙的联合绿色制备。
  • 一种纳米滑石碳酸钙联合制备方法
  • [发明专利]一种利用菱镁矿制备镁铝水滑石的方法-CN202110446118.7有效
  • 唐平贵;李殿卿;冯拥军 - 北京化工大学
  • 2021-04-25 - 2022-07-26 - C01F7/785
  • 本发明提供了一种利用菱镁矿制备纳米镁铝水滑石的方法,该方法以菱镁矿为原料,焙烧后与镁盐和硫酸铵反应实现镁与杂质的分离,以生成的硫酸镁和碳酸铵或碳酸氢铵为原料制备尺寸均一的水合碳酸镁,再以水合碳酸镁、拟薄水铝石和功能客体为原料制备尺寸较均一的镁铝水滑石。本发明借助胶体磨的高剪切力强制水合碳酸镁、拟薄水铝石和功能客体的微观混合,避免了由颗粒团聚导致反应不完全的问题。由于原料为湿滤饼,未发生硬团聚,颗粒尺寸小,比表面积大,反应活性高,在常压下加热即可快速反应生成纳米水滑石,避免了高温高压反应。本发明所采用的方法具有原料来源丰富、价格低廉、制备过程简单、反应条件温和、绿色环保、易于工业化生产等优点。
  • 一种利用菱镁矿制备镁铝水滑石方法

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