法律状态: 全部 已授权 审中
项目申报: 全部 报过 没有报过
11 件在售专利
本申请公开了一种用于丁腈橡胶选择性加氢的非均相催化剂及其应用,所述非均相催化剂按重量百分数计,由1~10%的贵金属粒子和90~99%的载体组成,载体为氧化铝、氧化铈、二氧化钛、氧化锆或氧化钕;催化剂中正价形态贵金属含量占贵金属元素总量的百分含量为20~80%,贵金属均匀负载于载体上,所述贵金属为Rh、Os、Ir、Pt、Ru或Pd,所述贵金属粒子的粒径为1~20 nm。本发明的非均相催化剂可在常温常压下进行加氢反应,且其加氢选择性高达100%,加氢活性>99%。
📄 2023108567989 📂 B01J23_44 👤 浙江工业大学 📅 2023-07-13
¥0.0
本发明公开了一种纳米锡氧化物负载铂合金催化剂及其制备方法和应用,其制备方法为:锡源溶液先在氨水条件下冰水浴搅拌使锡离子沉淀,沉淀加入去离子水和氨水,超声形成的悬浮液进行水热反应得锡氧化物,锡氧化物与非贵金属盐、铂盐焙烧后,置于等离子体反应炉于等离子体气氛活化得到纳米锡氧化物负载铂合金催化剂。本发明所制备锡氧化物负载铂合金催化剂制备工艺简单、成本低廉,该铂合金负载的锡氧化物暴露出了特殊晶面,使锡氧化物的特殊晶面与铂合金纳米颗粒产生一种协同作用,明显改善了电解水制备臭氧的反应催化活性和稳定性,大大提高了电解水制备臭氧电流效率。
📄 202111214938X 📂 C25B11_054 👤 浙江工业大学 📅 2021-10-19
¥0.0
本发明公开了一种复合碳-贵金属催化剂及其制备方法与在合成2-四氢糠酸中的应用。所述催化剂由石墨烯量子点、石墨烯量子点复合物和贵金属颗粒共同组成,其中贵金属颗粒沉积在石墨烯量子点复合物表面,沉积有贵金属颗粒的石墨烯量子点复合物和石墨烯量子点均匀地分散在纯水溶剂中;所述石墨烯量子点复合物是由若干个平均尺寸为1-10nm的石墨烯量子点团聚复合而成的无定形纳米碳基材料,尺寸为20~100nm;所述的贵金属为铂、钯、铱、钌、铑中的一种,颗粒平均尺寸为1-10nm。本发明提供了所述催化剂水溶液在合成2-四氢糠酸中的应用,合成过程中无需添加氢气,结合光热两者的反应条件,表现出高转化率、高催化活性、高反应速率和高稳定性的特点。
📄 2018109765825 📂 B01J23_42 👤 浙江工业大学 📅 2018-08-25
¥0.0
本发明公开了一种雷尼镍金属合金催化剂及其制备方法与在加氢制备普瑞巴林中的应用,所述雷尼镍金属合金催化剂以雷尼镍为载体负载金属元素,所述雷尼镍质量组成为Ni45~50wt%,Al50~55wt%,总量100%;所述金属质量负载量为0.1~3wt%。本发明提供的非贵金属Raney‑Ni‑X催化剂制备方法简单,成本低,活性高,选择性好。催化(S)‑3‑氰基‑5‑甲基己酸加氢制备普瑞巴林时,反应条件温和,催化剂用量降低83%,收率由85%提高至99%以上,能够实现工业化生产。
📄 202310181788X 📂 B01J25_02 👤 浙江工业大学 📅 2023-02-23
¥0.0
本发明公开了一种负载型硫化离子液体促进的钌催化剂,所述的负载型硫化离子液体促进的钌催化剂由多孔固体载体及负载在多孔固体载体上的Ru-S-IL复合物组成。通过对离子液体进行硫化改性引入含硫基团,然后用上述离子液体负载Ru前驱体,形成具有特定结构的Ru-S-IL体系从而提高钌基催化剂的活性、增强稳定性,达到既提高反应活性又增强其稳定性的效果。该催化剂在生产应用中具有负载量低、活性高、稳定性好等优点,具有很好的经济性和工业应用价值。
📄 2017109072973 📂 B01J31_22 👤 浙江工业大学 📅 2017-09-29
¥0.0
本发明公开了一种大孔径复合氧化物催化剂及其制备以及乙醇制高级醇的方法。所述大孔径复合氧化物催化剂包含氧化铜、氧化镧和氧化铝。所述的大孔径复合氧化物催化剂是通过共沉淀法制得,并在制备过程中加入非离子表面活性剂作为扩孔剂。本发明提供了一种乙醇制高级醇的方法,所述方法采用的反应装置包括依次串联的主反应器和副反应器,所述主反应器中装填第一方面所述的大孔径复合氧化物催化剂,所述副反应器中装填用于醛酯类加氢的Cu‑Zn‑Al复合氧化物催化剂,该方法提高了乙醇转化率和C6以上高碳脂肪醇的收率。
📄 2025101086366 📂 B01J23_83 👤 浙江工业大学 📅 2025-01-23
¥0.0
本发明提供了一种生物炭基催化剂及其制备方法和在脱除挥发性有机物中的应用,涉及有机污染物去除技术领域。本发明采用稀土金属氧化物作为助剂包裹多孔生物炭,在多孔生物炭表面形成稀土金属氧化物疏水涂层,极大提高生物炭基催化剂的高热稳定性和高湿环境的抗水性以及高硫环境下的抗硫性,通过负载多种过渡金属作为活性组分,提高生物炭基催化剂的催化活性。本发明提供的催化剂不仅满足传统炭基催化剂的适用范围,而且能够满足宽温度区间高湿环境催化氧化甲苯等VOCs为无害的CO2和H2O,适用温度可以提高到400℃,适用含水量8%的高湿环境,具备更广泛的应用前景。
📄 2024101831839 📂 B01J23_10 👤 南华大学 📅 2024-02-18
¥0.0
本发明公开了一种基于磷尾矿的复合金属盐、催化剂及应用。该复合金属盐通过以下步骤得到:将氢氧化钠溶解至水中,得到碱溶液A;将可溶性铝盐和磷尾矿焙烧产物分散至水中,混合均匀,得到混浊液B;将碱溶液A和混浊液B混合,依次进行搅拌反应和水热反应,最终得到基于磷尾矿的复合金属盐。本发明所制备的催化剂表现出优秀的理化性能,特别在苯甲醇无溶剂有氧氧化生成苯甲醛反应中表现出超高的选择性,并且具有优异的稳定性。本发明原料成本低、制备方法简单、操作流程简便、资源节约、环境友好,有利于解决磷尾矿造成的环境污染,改善生态环境,提高资源利用率,实现磷尾矿资源的无污染综合处理和回收利用,具有巨大的经济、社会、环境效益。
📄 2022106204524 📂 B01J27_182 👤 武汉工程大学 📅 2022-06-02
¥0.0
本发明涉及不对称催化领域,尤其涉及聚离子液体型手性氨基酸铜催化剂水相催化Henry不对称加成反应的方法。在水相中,醛类化合物与硝基烷烃类化合物在聚离子液体型手性氨基酸铜催化剂的催化作用下进行Henry不对称加成反应,得到手性β‑硝基醇类化合物;在该反应过程中,聚离子液体型手性氨基酸铜催化剂不仅可有效进行水相不对称Henry加成反应,同时,通过简单的相转移即可实现催化剂的有效回收和重复使用。
📄 2020103087873 📂 C07C201_12 👤 湖北工程学院 📅 2020-04-18
¥0.0
本发明公开了一种Cu‑ZnO/凹凸棒石粘土复合催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂的载体为凹凸棒石粘土,活性组份为Cu与ZnO,活性组分Cu与ZnO的总担载量为催化剂总质量的10%~20%,Cu与ZnO的质量比为1~5。本发明以凹凸棒石粘土为载体,来担载Cu‑ZnO,通过浸渍法制备Cu‑ZnO/凹凸棒石粘土复合催化剂,使Cu‑ZnO均匀分布于凹凸棒石粘土结构中,提高了催化剂的水热稳定性。
📄 2019112604842 📂 B01J23_80 👤 淮阴工学院 📅 2019-12-10
¥0.0
本发明公开了一种用于制备聚碳酸环己烯酯的催化剂,所述催化剂为2,5‑二(2‑醛基苯氧甲基)呋喃缩2‑呋喃甲胺锌配合物,同时公开了利用该催化剂催化二氧化碳与氧化环己烯共聚反应制备聚碳酸环己烯酯方法,催化剂的质量与氧化环己烯质量的比例为1:100~1000;反应温度范围为80~200℃,二氧化碳压强范围为1~5MPa,反应时间为6~48h。本发明的催化剂在用于二氧化碳与氧化环己烯共聚时具有催化效率高、反应选择性好、催化反应条件温和、操作方便的优点。
📄 2017110372199 📂 C08G64_02 👤 河南工程学院 📅 2017-10-30
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权

一种基于磷尾矿的复合金属盐、催化剂及应用

2022106204524 · 武汉工程大学
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权

一种用于制备聚碳酸环己烯酯的催化剂

2017110372199 · 河南工程学院
¥0.0

求购专区 · 发布技术需求,卖家在线应标

🔋 高能量密度固态电解质材料与制备工艺
预算:¥50-100万截止:2026-08-30发布方:××新能源科技响应:8人

交易保障 · 安心交易

资金托管

买家付款至平台,交易完成/过户成功后放款给卖家

权属尽调

专利有效性分析 + 权属状态核查,确保交易安全

合同审核

标准转让/许可合同模板,支持在线电子签署

全程代办

著录项目变更、备案手续全程代办,省心省力

交易流程 · 六步完成专利交易

1
选专利
2
在线沟通
3
签署合同
4
支付款项
5
办理变更
6
过户完成

成功交易案例

🔬

固态锂电池电解质专利包

转让方:中国科学院××研究所
受让方:××新能源科技有限公司
交易类型:独占许可
交易金额:¥320万
🧬

CRISPR基因编辑技术

转让方:××大学
受让方:××生物医药有限公司
交易类型:转让
交易金额:¥1,200万

SiC功率器件工艺专利

转让方:××半导体有限公司
受让方:××汽车电子集团
交易类型:转让
交易金额:¥680万
☀️

钙钛矿光伏组件技术

转让方:××科技公司
受让方:××能源集团
交易类型:开放许可
交易金额:¥50万/年