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相似文献
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1.
<正>二氧化碳与环氧丙(乙)烷管式反应制取碳酸丙(乙)烯酯生产方法 ,催化剂与环氧丙(乙)烷混合液、分散于循环碳酸丙(乙)烯酯中的二氧化碳并流进入管式碳酸丙(乙)烯酯合成反应器(3),边流动、边混合、边反应;通过管式碳酸丙(乙)烯酯合成反应器(3)外设夹套取出反应热;调整管式碳酸丙(乙)烯酯合成反应器(3)不同管段内冷却介质量获得合适的反  相似文献   

2.
王浩  刘定华  沈文彬  刘晓勤 《现代化工》2011,31(Z1):51-56,58
综述了环氧烷与CO2开环加成反应合成环状碳酸酯的金属配合物催化剂的研究进展,讨论了金属配合物催化活化环氧烷和CO2完成环加成反应的活化机理,为CO2的化学利用及环氧烷合成环状碳酸酯工艺的研究、开发与应用提供参考。  相似文献   

3.
离子液体作为一种新型绿色环保介质,由于其结构可设计、稳定性高以及催化活性高等优点,使其在CO_2环加成反应的催化方面应用前景广阔。本文综述了近年来离子液体催化CO_2与环氧化物的环加成反应制备环状碳酸酯的研究进展。传统离子液体包括咪唑类、吡啶类、季铵盐季盐等离子液体,而功能化离子液体包括羟基功能化、羧基功能化等离子液体。与传统离子液体相比,功能化离子液体具有更好的催化活性。无机或有机材料负载的非均相离子液体催化剂报道较多,载体包括SiO_2、氧化石墨烯、聚合物等。非均相催化剂具备易分离、可在固定反应器中连续反应等优点,更适应工业化生产。指出了CO_2与环氧化合物反应制备环状碳酸酯过程中出现的催化剂活性低、反应条件苛刻等关键问题,因此寻求高选择性合成环状碳酸酯的环境友好的新型高效催化剂具有重要的学术意义和实用价值。  相似文献   

4.
有机碳酸酯是一类重要的化工原料,常被用在药物合成、绿色添加剂、锂电池电解液以及合成聚碳酸酯等领域,碳酸酯的合成是实现CO2碳资源化最有效的途径之一.固载化离子液体兼具均相催化剂的高活性和固相催化剂易于分离和回收等特点,在碳酸酯合成反应中具有广阔的工业应用前景.综述用于合成碳酸酯的固载化离子液体催化剂固载技术研究进展,总...  相似文献   

5.
《川化》2007,(4):18-18
近日,南开大学的科研人员开发出了一种新型固体催化剂用于制备环状碳酸酯,这种高分子负载催化剂可做到一相反应、两相分离,利用二氧化碳与环氧化物加成反应合成环状碳酸酯,大大简化了工艺流程,产品无需经过分离、纯化过程,纯度就可达到99%以上,且生产成本大大降低。该新工艺的技术路线是:设计并合成非均相催化剂和亲二氧化碳的均相催化剂,用超临界二氧化碳作为溶剂,实现催化剂与产物的直接分离并循环使用。这一对二氧化碳温室气体的资源化利用技术具有广阔的应用前景。  相似文献   

6.
以CO_2与环氧化物合成环状碳酸酯为研究对象,综述了有机碱催化剂、碱金属卤化物催化剂、酸碱性催化剂、金属配合物催化剂、杂多酸盐催化剂、离子液体催化剂6类均相催化剂的研究进展,并就其催化活性进行了比较,探讨了未来均相催化剂的发展前景。  相似文献   

7.
Ullmann偶联反应是典型的碳碳键偶联反应,反应合成的联苯类化合物是重要有机化工原料,应用前景广阔。初期采用均相Pd催化剂,不能重复利用,工业化生产受到限制。改用多相Pd催化剂催化反应,需要添加剂导致产物分离困难。多相Au催化剂适用性受到限制,反应底物局限于碘代芳烃,双金属催化剂在催化活性与选择性方面均有较好的优势。综述Ullmann-type偶联反应中均相Pd催化体系、多相Pd催化体系、多相Au催化体系以及多相双金属催化体系催化剂的研究进展,阐述反应机理,并对Ullmann偶联反应研究进行展望。  相似文献   

8.
以双酚A环氧树脂和CO2为原料,通过环加成反应及环氧基团的水解反应,获得含有环状碳酸酯和羟基的产物.将其与聚乙二醇二缩水甘油醚型环状碳酸酯进行混合,作为增韧剂应用于环氧树脂改性中.通过模型反应,证明增韧剂的使用可有效提高体系的氢键化强度.当水解型环状碳酸酯的环氧转化率为64.8%时,增韧效果最佳.对增韧的环氧树脂进行傅...  相似文献   

9.
离子液体催化二氧化碳合成环状碳酸酯的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
概述了以离子液体作为催化剂或作为反应介质,用CO2合成环状碳酸酯的研究进展。离子液体是固定CO2产生环状碳酸酯的适宜催化剂和溶剂,离子液体的话性可以通过添加本身并无活性或低活性的Lewis酸性金属卤化物或金属配合物得到改善。使用离子液体使得合成过程变得更加绿色和简单,因为产品易分离,催化剂可以循环利用,而且不必使用挥发性有害的有机溶剂。  相似文献   

10.
综述了一步酯交换法合成碳酸二甲酯催化剂的研究进展,阐述了所用催化剂的组成、性质和催化活性,从反应产物分析推测了反应机理。适宜孔径的碱性沸石分子筛等多孔材料将是合成多相催化剂载体的首选材料。制备高活性、高选择性、高稳定性的多相催化剂将是今后催化剂研究的方向。  相似文献   

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