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成果
成果 专家 院校 需求
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一种氧化锌纳米单晶的制备方法

所属分类:现代化工产业

所属单位:山东科技大学

成果简介:氧化锌是一种宽禁带n型半导体,室温下其禁带宽度约3.37eV,具有独特的光学和电学性能,在气敏传感器、太阳能电池、光催化剂、压电和光电器件等领域具有广泛的应用。该材料主要通过化学气相沉积法,与湿化学法制备。化学气相沉积法通常是以有机锌盐作为锌源,氧气作为反应气体,氩气作为载气,在高温环境下,通过锌与氧气的氧化还原作用,使氧化锌生成并沉积在基片上。化学气相沉积法通常用于制备氧化锌阵列,所制备的产物均匀,但是产量较低、设备成本和生产成本高、影响因素多。另外一种方法是采用湿化学法制备氧化锌纳米单晶粉体。通常采用水热法、溶剂热等方法制备纳米棒、纳米花等氧化锌单晶结构。以上两种方法均可以获得形貌可控的氧化锌纳米单晶体,但设备成本和生产成本高、影响因素多、产量较低。本发明提供一种产量高、制备成本低的氧化锌纳米单晶的制备方法。专利优势:本发明提供的氧化锌纳米单晶的制备方法操作简单,产量高,生产成本低。

纳米级稀土氧化物粉体宏量制备技术

所属分类:现代化工产业

所属单位:山东理工大学

成果简介:采用改良的室温固相合成工艺宏量制备纳米级稀土氧化物粉体,与溶液法相比,具有产率高(>95%)、设备投资小、无污染等优点。产品的晶粒尺寸均匀、形貌可控,呈类球形纳米形貌。

高纯碳酸钙的制备方法

所属分类:现代化工产业

所属单位:山东理工大学

成果简介:一、本专利对应产品本专利重点用于高纯碳酸钙。二、技术优势(1)本发明所述的高纯碳酸钙的制备方法,在温和试验条件下就能够实现反应体系中杂质的去除,目的是缩短高纯碳酸钙制备的工艺路线,降低生产成本,并简化生产设备。本发明技术不仅能够减少对碳酸钙原矿纯度的要求,而且可以增加企业经济效益,利于环保,发展前景广阔。(2)本发明所述的高纯碳酸钙的制备方法,生产工艺及其设备简单,产品产率高,成本低廉,无环境污染,为绿色生产工艺,易于实现工业化生产。三、性能指标制备得到的高纯碳酸钙中碳酸钙质量含量为99.9%~99.99%;白云石中钙以氧化钙计质量含量为25%~30%,镁以氧化镁计质量含量为16%~21.5%;大理石和石灰石中钙以氧化钙计,质量含量为 CaO40~53%;浆料体积占高压反应釜体积的60%~80%;高压反应釜气体压力为0.3~0.8Mpa,反应温度为10~20℃,搅拌转速为200~600 r/min。

盐酸羟胺生产

所属分类:现代化工产业

所属单位:济南大学

成果简介:盐酸羟胺是一种重要的有机合成中间体,在医药、农药、分析化学领域有着广泛的用途。如它是磺胺甲基异恶唑(S.M.Z,即复方新诺明)、VB6、VB12、半合成青霉素、布洛芬、呋喃类药物、抗癌药物(羟基脲)等的中间体,是柠檬腈、茉莉腈等新型腈类合成香料的中间体,是高氯酸羟胺的中间体,是合成农药灭多威等产品中重要的中间体,还是制备肟类及抗氧剂的中间体;盐酸羟胺在彩色照片多层胶膜乳液中用于高速扩散的高效感光照相乳化剂,可用于聚丙烯酸类纤维吸湿性添加剂;它的某些衍生物也用作橡胶硫化促进剂。本项目使用硝基甲烷在盐酸中水解制备盐酸羟胺,较之丙酮肟法及二磺酸盐法,投资较少,生产工艺简单,生产成本较低,副产物甲酸钙可增加企业收入。年产1000吨盐酸羟胺需设备投资约100万元。 盐酸羟胺作为在化工、制药、农药普遍使用的品种有着广泛的用途,有较好的市场发展前景,出口前景也较好。盐酸羟胺产品具有生产组织简单,利润较高的优点,适合中型化工企业组织生产。

催化反应精馏制备电子级烷电子特气关键技术

所属分类:现代化工产业

所属单位:福州大学

成果简介:

硫酸法钛白粉生产过程中难溶一水硫酸亚铁制备聚铁絮凝剂技术

所属分类:现代化工产业

所属单位:江苏大学

成果简介:国内废酸浓缩过程中副产的难溶一水硫酸亚铁除少量用作饲料添加剂以外,大部分作为固废填埋,造成资源浪费与环境污染,本课题组首次采用胶囊催化剂催化与流体场增强技术将难溶一水硫酸亚铁催化氧化制备聚铁絮凝剂,并实现了工业化生产。工业化技术指标为:难溶一水硫酸亚铁为原料制备一级品聚合硫酸铁絮凝剂。;密度≥1.45;,Fe3+≥11.0g/L,Fe2+≤0.1g/L,盐基度≥12.0,pH=2-3。本项目建成能够解决硫酸法钛白粉废酸浓缩处理的瓶颈问题,实现了难溶性一水硫酸亚铁的资源化利用,减少了环境污染,提高了硫酸法钛白技术行业竞争力。

“水肥一体化”高效多聚磷酸铵-硫酸钾肥料

所属分类:现代化工产业

所属单位:南开大学

成果简介:多聚磷酸铵(APP)在农业上是配制高浓度液体多功能复合肥料 的一种非常重要的原料,并具有一定的缓释与螯合作用,符合当前复 合肥料高效化、液体化、缓效化、专用化、多成分化和多功能化的发 展趋势。 由于短链聚磷酸铵溶解度高,比一般磷肥可提高液体肥料中磷的 含量;可配置磷含量较高的液体肥料,pH 值近中性,作物使用安全 系数高;结晶温度较低,生产使用方便。利用聚磷酸铵原料作为无机 螯合剂,较有机螯合剂便宜, 同时又能提供氮磷养分。另外聚磷酸盐 不被植物直接吸收, 而是在土壤中逐步水解成正磷酸被植物利用, 因 而是一种缓溶性长效磷肥。

硫酸钾肥绿色高效生产技术

所属分类:现代化工产业

所属单位:华中师范大学

成果简介:该技术在国家和省科技计划的支持下,从溶液结构和反应结晶理论研究出发,创新出硫酸钾反应结晶及过程调控技术、湿式筛分绿色纯化工艺、梯级转化高效结晶节能工艺,突破了大颗粒硫酸钾结晶、非浮选法绿色纯化、硫酸钾铵混晶高效分离等行业共性技术难题,硫酸钾品质、能耗水平、环境友好性均达到了国际先进水平。本技术具有产品品质高、能耗低、无污染等优势,显著提升了我国硫酸钾技术水平和市场竞争力,为合理开发盐湖资源、保护生态环境做出了重要贡献,也避免了因浮选药剂使用带来食品安全隐患。该项目在冷湖滨地钾肥、山东农大肥业、印度Agrocel应用,共生产硫酸钾64.5万吨,新增销售额11.4亿元、利润1.3亿元,税收3600万元。

高效合成环己醇工艺

所属分类:现代化工产业

所属单位:华中师范大学

成果简介:环己醇是生产己二酸、己内酰胺及医药、涂料、染料等重要化工产品的中间原料,拥有巨大的市场需求和前景。目前,以苯为原料催化加氢生成环己烯,然后水合反应为环己醇的工艺路线为日本旭化成公司垄断。开发具有自主知识产权的环己醇生产技术,对于打破垄断、为我国企业的发展提供技术支持具有重要的意义,而且也可以促进我国环己醇行业的发展,提高行业竞争能力。本项目开发了一种基于生物质的碳基固体催化剂,具有成本低、活性高的优点。同时,针对旭化成工艺,将环己烯直接水合改为经由羧酸环己酯的间接水合反应。优势:(1)继承了旭化成工艺的优势,清洁、安全、能耗低,同时克服了热力学限制和传质阻力,环己醇收率可达>70%,远高于旭化成工艺(~10%);(2)由于羧酸环己酯可以高效地转化为环己醇,因此将其作为目标产物,环己醇与其选择性之和可达99%。(3)羧酸可以循环利用。

六氟磷酸锂的纯化方法

所属分类:现代化工产业

所属单位:华中师范大学

成果简介:该项目是对化学合成的六氟磷酸锂粗品进行纯化,通过筛选重结晶溶剂,拟解决关键技术是提高六氟磷酸锂的纯度。六氟磷酸锂作为一种非常有竞争力的锂电池电解质盐,在当前新能源汽车电池发展中是至关重要的一环,电解液是锂离子电池的血液,是锂电池的必要添加剂,市场前景广阔。

一种高性能乙烷氧化脱氢制乙烯催化剂

所属分类:现代化工产业

所属单位:中国科学技术大学

成果简介:用于乙烯生产。乙烯是世界上产量最大的化学产品之一,是一种重要的化工基础原料,目前石油化工产品中约有75%都是乙烯生产的,乙烯产品占有机化学品的40%以上;传统乙烯制备工艺为石脑油、乙烷蒸汽裂解技术,存在高能耗以及副产物排放的问题。传统乙烷蒸汽裂解生产乙烯方法反应温度在1000摄氏度左右,能耗高;本方法反应条件温和,乙烯收率达到工业生产要求,具有一定的市场前景。提供了与苛刻反应条件下乙烷无氧脱氢制乙烯工业路线相当乙烯收率的温和反应条件下(低于450摄氏度)乙烷氧化脱氢制乙烯反应催化剂,目前稳定性优于200小时。高性能高催化剂,该催化剂具有高乙烯收率,以及高稳定性的优势,能大大降低乙烷氧化脱氢制乙烯生产成本。

分解水材料表界面调控与性能提升

所属分类:现代化工产业

所属单位:陕西师范大学

成果简介:项目组针对分解水产氢转换效率低等问题,通过理性设计实现了纳米材料的表界面调控与性能之间的内在关联,获得了高活性、高稳定性的分解水纳米催化剂,并初步验证了它们在电催化分解水中的应用前景。取得了一系列创新性研究成果: (1)开创外层大量空轨道元素对催化剂进行表面单原子掺杂;(2)开创高温煅烧法制备表面单原子光催化分解水产氢助催化剂;(3)发展铱基异质结材料的溶液法制备策略,;(4)提出弱光辅助电催化分解水新策略;(5)发展负载易氧化量子点助催化剂新方法;(6)发展原位剥离和负载制备高效异质结材料新策略,提升光催化分解水产氢性能。 项目共发表论文40篇,其中5篇代表作均发表在催化化学、材料和能源领域顶级期刊,包括Nature Communications(1篇),Angewandte Chemie-International Edition(2篇),Advanced Functional Materials(1篇)和Applied Catalysis B: Environmental(1 篇)。其中Nature Communications,Advanced Functional Materials和Applied Catalysis B: Environmental的3篇文章入选全球 ESI 高被引(1%)论文。项目研究期间共培养博士生7名,硕士生21名以及14名本科生。

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