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[专利] 发明专利 CN201811123690.4
北京化工大学 2019-01-11
摘要:一株好氧反硝化菌HY3‑2及其在污水脱氮中的应用,属于环境微生物及水处理生物脱氮领域,该菌株于2018年9月保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(CGMCC),地址为北京市朝阳区北辰西路1号院3号,中国科学院微生物研究所,保藏编号为:CGMCC No.16449;本发明菌株是从好氧颗粒污泥系统中筛选所得,本发明提供的菌株可以有效的去除污水中的氨态氮、硝态氮和亚硝态氮,由于生物脱氮法高效、成本低,在污水脱氮方面具有极大的应用价值。
[博士论文] 李思琦
化学 北京化工大学 2019(学位年度)
[期刊论文] 李思琦 许家喜
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CSTPCD 北大核心 SCI
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摘要:氧杂环丁烷的开环反应主要包括亲核性开环、亲电性开环、自由基开环、酸催化和还原开环等几大类.本文主要总结了非对称氧杂环丁烷开环反应的区域选择性.非对称氧杂环丁烷开环反应的区域选择性主要受空间效应和电子效应的影响.氧杂环丁烷的开环反应以亲核性开环为主,强亲核性亲核试剂的开环,受空间位阻控制,主要进攻氧杂环丁烷位阻小的氧邻位碳原子;主要进攻2-乙烯基氧杂环丁烷乙烯基的β-位碳原子,发生SN2’开环反应.只有在酸性条件下,亲核性相对较弱的含氧和卤素亲核试剂才受电子效应控制,主要进攻氧杂环丁烷位阻大的氧邻位碳原子.亲电性开环、自由基开环、路易斯酸催化的开环和钯催化的氢解开环都是在氧杂环丁烷位阻大的氧邻位碳原子一侧开环.希望本文的结论能够为利用氧杂环丁烷开环反应的同行提供一些有价值的信息,促进氧杂环丁烷开环反应的应用....
[专利] 发明专利 CN201710025434.0
北京化工大学 2017-07-18
摘要:一种三维花状负载型双金属铜镍纳米催化剂的制备方法,属于催化剂技术领域。首先将无定形氧化铝微球、金属溶液、碱溶液在水热条件下进行表面原位生长出层状含铜镍铝的LDH,然后在高温条件下焙烧还原,最终得到高分散的花状的双金属CuNi纳米催化剂。其中纳米合金颗粒的平均粒径为5~15nm,催化剂中Cu的质量百分含量为5~10%,Ni的质量百分含量为10~20%;催化剂比表面积为200~300m2/g。优点在于,纳米金属粒子分布均匀,孔道丰富,工艺绿色节能,且催化剂稳定性强,具有广泛的应用前景。
[硕士论文] 李思琦
化学工程与技术 北京化工大学 2017(学位年度)
摘要:镍基催化剂在反应过程中存在结构坍塌,活性组分失活的现象,以氧化铝为铝源,原位生长水滑石材料,在其表面负载钌纳米颗粒,实现钌纳米颗粒的高分散,用于生物质平台分子5-羟甲基糠醛选择性加氢性能研究。此外,制备三元镍铜铝水滑石,通过焙烧和还原获得高分散的镍铜双金属催化剂用于生物质衍生物乙酰丙酸乙酯氢转移加氢性能研究。
  水滑石(LDHs)是一种二维层状材料,因具有组成元素和比例可调变、制备方法丰富、催化活性优异的特性而得到科研工作者们的广泛关注。目前,在催化、光电、环境污染、阻燃、生物传感、医药等方面吸引了科研人员的深入研究。
  本文利用原位生长法制备了镍铝水滑石(NiAl-LDHs),利用水滑石载体的丰富孔道,通过硼氢化钠还原法高分散负载钌纳米颗粒,将制备的催化剂用于5-羟甲基糠醛选择性加氢性能研究。此外,合成三元镍铜铝水滑石(NiCuAl-LDHs),焙烧还原制备镍铜双金属催化剂,结构仍能保持,将催化剂用于乙酰丙酸乙酯氢转移加氢性能研究,进一步分析了催化剂的结构与活性之间的关系。
  (一)利用原位生长法制备的NiAl-LDHs材料表面含有大量羟基,通过硼氢化钠一步还原法将钌纳米颗粒负载在NiAl-LDHs表面。经过XRD、SEM、HRTEM、BET、XPS等表征手段,证明钌纳米颗粒在载体表面均匀分散,并且与载体之间的相互作用十分强烈。另外,NiAl-LDHs丰富的孔道结构和较高的比表面积,有利于实现贵金属钌的高分散。特别的是,制备的Ru/NiAl催化剂能够在以氢气为氢源的条件下高效催化5-羟甲基糠醛生成2,5-二甲基呋喃,催化剂在重复利用五次后,催化活性没有发生显著降低。
  (二)利用原位生长法制备三元镍铜铝水滑石(NiCuAl-LDHs)前体,经过焙烧、还原合成高分散的镍铜双金属催化剂。通过XRD、STEM、BET、TPD、FT-IR、XPS等表征手段,分析了催化剂结构与活性之间的关系。研究结果显示催化剂中高分散的镍铜双金属纳米颗粒和催化剂表面酸碱性位的协同作用,使得镍铜双金属催化剂可以在常压氮气、异丙醇作氢源的条件下(220℃ atm N2)高效催化乙酰丙酸乙酯氢转移加氢生成γ-戊内酯。并且,催化剂在重复利用五次后,催化活性没有发生显著降低。
摘要:本文主要介绍了以大学化学实验“燃烧热的测定”中的氧弹为反应器,控制萘的不完全燃烧制备碳纳米球(CNPs)及其性能的研究.通过改变萘的用量、氧气的压强及催化剂等条件来改变碳纳米材料的形态,采用透射电镜(TEM)、XRD、比表面积测定等对产品进行表征,实验表明在氧气压强为0.7MPa,萘质量为0.5~1.0g时可得直径约为100nm~200nm之间1.较为均匀的碳纳米球.其中氧气压强为0.7MPa萘用量为1g左右时可得部分空心球.使用此材料进行重金属吸附实验,测得其对Pb (Ⅱ)单独吸附的最大平衡吸附量为66.45mg/g,最大去除率为77.93%,饱和吸附量为133.33mg/g,在混合离子吸附中对Zn(Ⅱ)的平衡吸附量24.43mg/g,去除率为97.72%,并使用Langmuir和Freundlich温吸附曲线对其进行拟合.
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