张伟 作品数:122 被引量:14 H指数:2 供职机构: 常州大学 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 江苏高校优势学科建设工程项目 国家高技术研究发展计划 更多>> 相关领域: 化学工程 理学 金属学及工艺 环境科学与工程 更多>>
一种以球形纳米碳包裹的氮化钼为催化剂由愈创木酚制备苯酚的方法 本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种以球形纳米碳包裹的氮化钼为催化剂由愈创木酚制备苯酚的方法。该方法采用的催化剂是由原位合成法合成,氮化钼活性组分高度分散,活性中心的颗粒不易团聚,且在高温下高负载量下均可保持高稳定性... 鲁墨弘 张朋 李明时 张伟文献传递 一种乙烯基吡咯烷酮盐磁性纳米颗粒的制备方法及其应用 本发明涉及固载化离子液体的制备领域,具体涉及一种乙烯基吡咯烷酮盐磁性纳米颗粒的制备方法及其应用。以巯基磁性纳米颗粒为载体,与1‑乙烯基‑2‑吡咯烷酮进行自由基加成反应,再与常见有机/无机酸进行成盐反应,得到吡咯烷酮盐磁性... 张卫红 管琪雯 高敏 李明时 鲁墨弘 张伟文献传递 一种2,2,4‑三甲基‑1,3‑戊二醇双异丁酸酯酯化反应催化剂及制备方法和用途 本发明属于催化剂制备领域,特别涉及一种2,2,4‑三甲基‑1,3‑戊二醇双异丁酸酯酯化反应催化剂及制备方法和用途。以NaHSO<Sub>4</Sub>·H<Sub>2</Sub>O‑NaH<Sub>2</Sub>PO<S... 鲁墨弘 杜虎 李明时 张伟文献传递 一种金属氮化物@含氮介孔碳纳米碳球及其制备方法 本发明属于有机合成技术领域。具体涉及一种金属氮化物@含氮介孔碳纳米碳球及其制备方法。本发明涉及的金属氮化物@含氮介孔碳催化材料是由含氮介孔碳包裹的金属氮化物组成的花状氮化物纳米碳球。所涉及金属为Ni,Co,Fe,W等。含... 鲁墨弘 张朋 柴恭璞 沈栩铖 王东磊 向方远 李明时 张伟文献传递 一种基于电火花放电的提高涂层结合力的方法 本发明涉及一种基于电火花放电的提高涂层结合力的方法。首先,利用夹具将与待制备涂层材料的晶格常数和点阵常数相同或相近的多根电极丝固定,并通过夹具的旋转带动电极丝旋转;同时电极丝和基体材料分别接脉冲电源的两极;当电极丝与基体... 张伟 曹中炫 胡安锴 唐修宏 刘麟 杨璐 乔鼎 吴泽昊 傅政熠 白存尧一种玻璃模具表面铼铱合金涂层的酸性镀液及其制备方法 本发明公开了一种玻璃模具表面铼铱合金涂层的酸性镀液配方及其制备方法,其特征在于酸性镀液配方为高铼酸盐0.001~0.5mol/L、六溴代铱酸钠0.001~0.45mol/L、氯铱酸水合物0.001~0.25mol/L、络... 吴王平 江鹏 王知鸷 张伟 汤志鹏文献传递 1-羟氨基蒽醌的合成方法 本发明属于染料中间体合成技术领域,具体的说是1‑羟氨基蒽醌的合成方法,包括将1‑硝基蒽醌溶于N,N‑二甲基甲酰胺和水的混合溶液中,再加入硼氢化钠还原,得到目标产物1‑羟氨基蒽醌;混合溶液中N,N‑二甲基甲酰胺和水的体积比... 蒋梦玉 李明时 张伟 鲁墨弘 张卫红生物柴油吸附脱硫的方法 本发明公开一种生物柴油吸附脱硫的方法,包括在搅拌反应釜中加入吸附剂和待脱硫的生物柴油,生物柴油中硫含量为20~50mg/kg,控制吸附温度为室温‑180℃,吸附压力为常压‑2.0MPa,吸附时间为0.5‑6h;吸附剂为介... 于淑婷 韩立峰 张伟 李明时 鲁墨弘 张卫红一种糠醇液相催化加氢制1,5-戊二醇的催化剂及其制备方法与应用 本发明涉及一种用于糠醇液相催化加氢制戊二醇的新型催化剂。其特征在于所述催化剂以氢型超稳Y分子筛(H-USY)为载体,通过等体积浸渍法引入活性金属组分,经过干燥焙烧后,在氢气气氛下原位程序升温还原制得。该方法制备出的催化剂... 施阳 李明时 鲁墨弘 张伟表面润湿性可控的碳纳米管负载钯催化剂及其在1,8-二硝基萘选择性加氢中的催化性能 被引量:1 2020年 首先通过原子转移自由基聚合技术(atom transfer radical polymerization,ATRP)在碳纳米管(CNT)表面接枝聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAM),成功制备出表面润湿性可控的复合载体(CNT-PNIPAM),并以其为载体制备Pd催化剂(Pd/CNT-PNIPAM)。采用红外光谱仪(FTIR)、热重仪(TGA)、有机元素分析仪(OEA)、差示量热仪(DSC)、X射线衍射仪(XRD)、透射电镜(TEM)和N2吸附等手段对材料进行表征。制备的催化剂用于1,8-二硝基萘(1,8-DNN)选择性加氢反应,并研究表面化学对催化性能的影响。结果表明,CNT-PNIPAM的最低临界溶液温度(LCST)为37℃左右。利用温敏效应,CNT-PNIPAM在25℃(LCST)下表面润湿性发生转换。PNIPAM接枝引起催化剂表面化学性质的变化,进而使其对底物的吸附性能发生改变。Pd/CNT-PNIPAM上Pd颗粒的高度分散及其对1,8-DNN优良的吸附性能不仅使催化活性得以提高(反应速率常数k=2.1h-1),而且对1,8-DAN的选择性也更高(完全反应时1,8-DAN选择性达98%)。 窦梦迪 丁雪洁 刘雯欣 张伟 张伟 李明时 鲁墨弘关键词:N-异丙基丙烯酰胺 碳纳米管 加氢