我所揭示分子筛催化乙烯酮转化制汽油反应机制

近日,我所碳基能源纳米材料研究组(DNL2102组)包信和院士、潘秀莲研究员团队,与固体核磁共振及前沿应用研究组(510组)侯广进研究员团队合作,在分子筛催化乙烯酮制汽油反应机理的研究方面取得新进展。 包信和、潘秀莲团队于2016年提出金属氧化物和分子筛耦合的双功能OXZEO®催化剂设计概念,并通过同步辐射真空紫外光电离质谱在合成气转化过程中检测到乙烯酮中间体,并进一步在SAPO-34限域孔道内转化为低碳烯烃(Science,2016)。随后,团队发现乙烯酮在丝光沸石(MOR)上高选择性地生成乙烯(Angew. Chem. Int. Ed.,2018)。虽然最近几年乙烯酮也被识别为其他分子筛催化C1化学的中间体,包括二甲醚羰基化制乙酸甲酯、甲醇制烃类和CO2加氢制烃类,但是关于其转化反应机理仍缺乏实验研究。 本工作通过反应动力学,结合原位红外光谱和固体核磁共振技术研究了H-SAPO-11催化乙烯酮......阅读全文

揭示分子筛催化乙烯酮转化制汽油反应机制

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/487978.shtm 近日,中科院大连化学物理研究所碳基能源纳米材料研究组包信和院士、研究员潘秀莲团队,与固体核磁共振及前沿应用研究组研究员侯广进团队合作,在分子筛催化乙烯酮制汽油反应机理的研究方面

我所揭示分子筛催化乙烯酮转化制汽油反应机制

近日,我所碳基能源纳米材料研究组(DNL2102组)包信和院士、潘秀莲研究员团队,与固体核磁共振及前沿应用研究组(510组)侯广进研究员团队合作,在分子筛催化乙烯酮制汽油反应机理的研究方面取得新进展。   包信和、潘秀莲团队于2016年提出金属氧化物和分子筛耦合的双功能OXZEO®催化剂设计概念,并

甲基乙烯基甲酮的运输信息

  包装方法:小开口钢桶、安瓿瓶外普通木箱、螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。  运输注意事项:铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)

甲基乙烯基甲酮的急救措施

  皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟,就医。  眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,就医。  吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,如呼吸困难,给输氧,如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医。  食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清,就医

甲基乙烯基甲酮的基本介绍

  甲基乙烯基甲酮,又名3-丁烯-2-酮、丁烯酮,是一种有机化合物,化学式为C4H6O,有剧毒。  化学式:C4H6O  分子量:70.09  CAS号:78-94-4  EINECS号:201-160-6

聚乙烯吡咯烷酮的简介

  聚乙烯吡咯烷酮(polyvinyl pyrrolidone),简称PVP,是一种非离子型高分子化合物,是N-乙烯基酰胺类聚合物中最具特色,被研究得最深、最广泛的精细化学品。已发展成为非离子、阳离子、阴离子3大类,工业级、医药级、食品级3种规格,相对分子质量从数千至一百万以上的均聚物、共聚物和交联

化学所等在聚乙烯转化制备汽油方面取得重要进展

现代生产生活中,塑料制品具有不可替代的作用。塑料制品促进了社会经济的发展,但产生了大量的较难自然降解的废旧塑料垃圾。这对生态环境与人类健康造成危害,并引起了世界性关注。因此,废弃塑料的资源化利用对解决塑料污染问题、实现绿色可持续发展意义重大。废弃塑料中,聚乙烯的非极性的碳碳键难以活化和断裂,故转化难

甲基乙烯基甲酮的接触控制介绍

  工程控制:生产过程密闭,全面通风。  呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。  眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。  身体防护:穿聚乙烯防毒服。  手防护:戴橡胶耐油手套。  其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。注意检测毒物。

关于甲基乙烯基甲酮的消防措施介绍

  危险特性:易燃,遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。在火场高温下,能发生聚合放热,使容器破裂。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。  有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。  灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变

简述甲基乙烯基甲酮的理化性质

  密度:0.864g/cm3  熔点:-7℃  沸点:80℃  闪点:-7℃(CC)  折射率:1.411(20℃)  饱和蒸汽压:11kPa(25℃)  引燃温度:491℃  爆炸上限(V/V):15.6%  爆炸下限(V/V):2.1%  外观:无色液体  溶解性:溶于水,溶于醇类等有机溶剂,

关于聚乙烯吡咯烷酮的应用介绍

  日用化妆品  在PVP的消费结构中,发达国家的化妆品工业占30%~50%,我国占70%~80%。由于PVP具有极低的毒性和生理惰性,它对皮肤、眼睛无刺激,在医药领域中有长期使用的记录,所以用于化妆品等很安全。在日用化妆品中,PVP及共聚物具有良好分散性及成膜性,PVP在乳液中有保护胶体的作用,可

甲基乙烯基甲酮的操作处置与储存介绍

  1、操作注意事项  密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿聚乙烯防毒服,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,

关于甲基乙烯基甲酮的泄漏应急处理介绍

  应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并立即进行隔离,小泄漏时隔离300m,大泄漏时隔离450m,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。  小量泄漏:用干燥的砂土或类似物质吸收,也可以用

简述甲基乙烯基甲酮的毒理学数据

  1、急性毒性:大鼠口径LD50:23100 μg/kg;大鼠吸入LC50:7 mg/m3/4H;大鼠腹腔LD50:15 mg/kg;小鼠口径LD50:23300 μg/kg;小鼠吸入LC50:8mg/m3/2H;小鼠腹腔LD50:76 mg/kg;猪口径LD50:15 mg/kg;猪腹腔LD50

“氢呼吸”向白色污染“吹新风”

  如今,人们的生活已经离不开塑料,小到一根吸管、大到一辆汽车都需要塑料。然而,大规模的塑料生产在给人们提供便捷的同时,也给自然界带来了灾难。解决“白色污染”问题,迫在眉睫。  近日,中国科学技术大学曾杰教授课题组在塑料循环升级领域取得突破性进展。他们设计出一种“氢呼吸”策略,在无须额外添加氢气或溶

“氢呼吸”策略解决白色污染

  如今,人们的生活已经离不开塑料,小到一根吸管、大到一辆汽车都需要塑料。然而,大规模的塑料生产在给人们提供便捷的同时,也给自然界带来了灾难。解决“白色污染”问题,迫在眉睫。  近日,中国科学技术大学曾杰教授课题组在塑料循环升级领域取得突破性进展。他们设计出一种“氢呼吸”策略,在无须额外添加氢气或溶

聚乙烯吡咯烷酮在食品加工方面的应用

  PVP本身不会致癌,有良好的食物安全性,能与特定多酚化合物(如单宁)形成络合物,在食品加工方面主要作为啤酒、果汁、葡萄酒等食品澄清剂和稳定剂。PVP能与特定多酚化合物(如单宁)形成络合物,使其在果汁饮料中起到澄清作用和防凝作用。如Buschke H等人在发酵罐中添加0.01% ~0.02%可溶性

聚乙烯吡咯烷酮在医疗方面的应用介绍

  PVP有优良的生理惰性,不参与人体新陈代谢,又具有优良的生物相容性,对皮肤、粘膜、眼等不形成任何刺激。医药级PVP为国际倡导的三大药用新辅料之一,可用做片剂、颗粒剂的粘结剂、注射剂的助溶剂、胶囊的助流剂;眼药的去毒剂,延效剂,润滑剂和包衣成膜剂,液体制剂的分散剂和酶及热敏药物的稳定剂,还可用做低

聚乙烯吡咯烷酮的理化性质的介绍

  密度:1.144g/cm3  沸点:217.6°C  熔点:130°C  闪点:93.9°C  平均分子量:8000-700000  稳定性:常温常压下稳定  溶解性:极易溶于水及含卤代烃类溶剂、醇类、胺类、硝基烷烃及低分子脂肪酸等,不溶于丙酮、乙醚、松节油、脂肪烃和脂环烃等少数溶剂。能与多数无

关于聚乙烯吡咯烷酮的制备工艺的介绍

  PVP是以单体乙烯基吡咯烷酮(NVP)为原料,通过本体聚合、溶液聚合等方法得到。在本体聚合制备过程中,由于存在反应体系粘度大,聚合物不容易扩散,聚合反应热不容易移走导致局部过热等问题,因此得到的产品分子量低,残留单体的含量高,而且多呈黄色,没有太大实用价值。工业上一般都采用溶液聚合法合成PVP。

我国科学家开辟废弃聚乙烯塑料循环升级新途径

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503610.shtm现如今人们的生活已经离不开塑料,小到一根吸管,大到一辆汽车……然而,大规模的塑料生产给人们提供了便捷,却给自然界带来了难题。解决“白色污染”问题,迫在眉睫。近日,中国科学技术大学教授曾

废弃聚乙烯塑料循环有了新途径

  近日,中国科学技术大学曾杰教授课题组在塑料循环升级领域取得突破性进展。研究人员设计出一种“氢呼吸”策略,在无需额外添加氢气或溶剂的情况下,将高密度聚乙烯塑料转化为高附加值的环状烃类,为废弃塑料的“人工碳循环”提供了新方法。研究成果日前发表在国际学术期刊《自然·纳米技术》上。  聚乙烯塑料是五大通

制备高品质汽油,OXZEO催化剂功不可没

  近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员潘秀莲、中科院院士包信和带领团队在合成气定向转化方面取得新进展,相关结果发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie-International Edition)上。  C-C偶联的精准调控一直是C1化学最核心也是最具挑战性的问题,是煤和天然

研究提出甲醇甲苯耦合反应体系组合调控策略

近日,中国科学院大连化学物理研究所刘中民院士、研究员魏迎旭、研究员于政锡、副研究员韩晶峰等在分子筛催化耦合反应体系反应机理和产物分布调控方面取得新进展。相关成果发表在《美国化学会志》上。分子筛择形催化是主客体化学的一个成功案例。分子筛催化甲醇转化过程提供了一种从非石油资源制造基本石化产品的替代途径,

沸石分子筛的主要应用介绍

干燥及净化领域的应用(1)脱水。利用低硅铝比的沸石分子筛(如 A型,X型等)的极性亲水性,可以进行空气的干燥。另外近年来将乙醇掺入汽油中替代部分汽油受到广泛重视,作为燃料的乙醇要求其中的水含量低于 0.8%,而由于乙醇和水的共沸,使得通过精馏只能得到 95%的乙醇,对于含水量较低的乙醇脱水,沸石分子

沸石分子筛在催化领域的应用

  沸石分子筛具有复杂多变的结构和独特的孔道体系,是一种性能优良的催化剂。ZSM -5 与Y型沸石分子筛共同作用应用于 FCC 反应,以获得较高产率的汽油、丙烯和丁烯。MCM -22 沸石分子筛在烷基化反应上具有显著的优势,例如 MCM -22 作为液相烷基化催化剂催化苯和乙烯反应制备乙苯,不仅提高

沸石分子筛在催化领域的应用介绍

沸石分子筛具有复杂多变的结构和独特的孔道体系,是一种性能优良的催化剂。ZSM- 5 与Y型沸石分子筛共同作用应用于 FCC 反应,以获得较高产率的汽油、丙烯和丁烯。MCM- 22 沸石分子筛在烷基化反应上具有显著的优势,例如 MCM- 22 作为液相烷基化催化剂催化苯和乙烯反应制备乙苯,不仅提高了乙

大连化物所分子筛催化耦合反应体系反应机理和产物分布调控研究获进展

近日,中国工程院院士、中国科学院大连化学物理研究所研究员刘中民,大连化物所研究员魏迎旭、于政锡和副研究员韩晶峰等在分子筛催化耦合反应体系反应机理和产物分布调控方面取得进展。分子筛择形催化是主客体化学的成功案例。分子筛催化甲醇转化过程提供了一种从非石油资源制造基本石化产品的替代途径,目前,由甲醇高选择

车用汽油/乙醇汽油两项国标修订

  全国石油化工燃料和润滑油委员会近期进行了两项燃料油标准的制修订,来满足不断严格的机动车排放要求。鉴于车用汽油燃料的相关主要技术指标包括:硫含量、烯烃含量和芳烃含量、蒸气压、锰含量以及苯含量,这些修订主要包括这些方面。     1、GB18351—2004《车用乙醇汽油》的修订:   《车用

BW便携式VOC气体检测仪简介

  BW便携式VOC气体检测仪可以瞬时检测到VOC的存在。您可以根据需要灵活选择自然扩散式或泵吸式进行采样,并且配备可充电电池。奠定了气体探测的一个新基准。AMC-5气体检测仪重量只有300克,高度灵活的配置使得这款仪器在性能表现和提供增值服务方面独一无二。 PID可检测的物质包括烷、烯、苯环化合物