一种NiB/PANI纳米纤维催化剂的制备方法及其在硼氢化钠水解制氢中的应用,本发明属合成复合催化剂领域,特别涉及一种NiB/PANI纳米纤维催化剂的制备方法及其在硼氢化钠水解制氢中的应用,包括如下步骤:(1)取聚苯乙烯溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,配成静电纺丝前驱体溶液A;(2)制得聚苯乙烯纳米纤维B;(3)将纳米纤维B浸入浓硫酸中,得到磺化聚苯乙烯纳米,然后将其冲洗干燥得到纳米纤维C;(4)将纳米纤维C浸泡于苯胺溶液中,加入过硫酸铵反应,得到复合纳米纤维D;(5)将复合纳米纤维D浸泡于四氢呋喃中得到纳米管E;(6)将纳米管E浸泡在镍源水溶液中,还原镍源为NiB,即得目标产物。本发明投资成本低廉,催化剂比表面积大,分散性好,稳定性高,可重复多次使用,并且易于回收。而硼氢化钠可以在非常温和的条件下实现醛酮羰基的还原,生成一级醇和二级醇。四川硼氢化钠市场价
以ZnCI-NaBH4体系,在THF中回流状态下则可以很顺利的还原脂肪羧酸和芳香酸。ZrCI-NaBH4体系还原羧酸时,在室温下即可获得很高的产率。陈宁等对ZrCI-NaBH4体系还原羧酸作了系统的研究,研究内容包括苯甲酸、月桂酸、水杨酸、硬脂酸、已二酸等的还原,均获得了较高的收率。以NaBH4-l2体系还原羧酸时,室温条件下反应,可以获得较高的收率。需要注意的是,当苯环上为相邻的羧基和脂基时,只有羧酸被还原。采用卡特缩合剂(BOPreagent)-NaBH4体系可以很容易的实现羧酸的选择性还原,而-NO2、-CN、-COOR等不被还原。青海***的硼氢化钠哪家好吸湿性强,其碱性溶液呈棕黄色。
硼氢化钠制备方法:将硼酸和适量甲醇加入精馏釜中,缓慢加热,在54℃全回流2小时,然后收集硼酸甲酯与甲醇的共沸液。共沸液经硫酸处理,精馏后可得较纯产物。将由氢气与钠作用而得的氢化钠送入缩合反应罐中,在搅拌下加热至220℃左右时开始加硼酸甲酯,至260℃时停止加热,(加料温度控制在280℃以下)加料后继续搅拌,使其充分反应。反应完成后冷却至100℃以下,离心分离,得缩合产物滤饼。在水解器中加入适量的水,将滤饼缓慢加入水解器中,控制温度在50℃以下,加料完毕后升温至80℃,离心分离,水解液送入分层器中静止1h后自动分层,下层水解液即为硼氢化钠碱性溶液。
与卤代烃的反应,在InCl3的存在下,NaBH4能够将卤代烃转化为烷烃。该反应可能经历了自由基过程:首先是InCl3在NaBH4作用下形成InCl2自由基;然后通过自由基取代的方式,将卤代烃转化为相应的烷烃。使用类似的方法,还可实现炔烃到烯烃的转化。其它合成反应硼氢化钠还可与有机硒化合物作用,在硒元素部位引入其它的基团(例如:卤代甲基等。该卤代甲基可以进一步与其它试剂作用,从而使得分子存在多种衍生化方式),或者通过有机硒的催化作用发生开环反应等。塑料工业的发泡剂,造纸漂白剂,以及医药工业制造双氢链霉素的氢化剂。
硼氢化钠是由H·C·Brown和其导师Schlesinger于1942年在芝加哥大学发现的。起初为了研究硼烷和一氧化碳络合物的性质,但意外却发现了硼烷对有机羰基化合物的有还原能力。由于当时硼烷属于稀有物质,因此并没有引起有机化学家的重视。硼烷化学的发展得益于第二次世界大战,当时美国**部需要寻找一种分子量尽量小的挥发性铀化合物用于裂变材料铀235的富集。硼氢化铀U(BH4)4符合这个要求。该化合物的合成需要用到氢化锂,然而氢化锂的供应很少,于是便宜的氢化钠便被用来作原料,而硼氢化钠就在这个过程中被发现。后来,因为的处理工艺问题得到解决,美国**部便放弃了通过硼氢化铀来富集铀235的计划,而Brown的研究课题就变成了如何方便地制备硼氢化钠。ArmySignalCorps公司对这个新化合物可以制备大量氢气的用途产生了兴趣。在他们的资助下,开展了相关的工业化研究。用醚类溶剂重结晶得到纯品硼氢化钠。 但当酯的羰基α位有杂原子存在时例外,可以将酯还原。安徽***的硼氢化钠全国配送
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不饱和烃催化加氢一直是制备某些无法从自然界得到或合成的化合物的重要途径,在化工生产和科学研究中极其重要。传统不饱和烃的加氢不仅需要催化剂,而且需要较高的反应温度和氢气压力,反应条件相对苛刻,不仅对反应设备要求严格,而且在反应过程中存在安全隐患。因此亟需探索一种反应条件温和、催化效果优异的催化体系。1942年Brown发现了NaBH4,其是一种廉价、安全、稳定、易于处理且具有较强还原性的氢化物,一般用来还原醛酮羰基。Brown还在1962年头次报道了NaBH4在催化剂的存在下还原简单烯烃,这是NaBH4作为氢供体还原不饱和烃的个实例,该方法成为传统不饱和烃还原的替代性方法。NaBH4能还原不饱和烃是基于催化剂的存在,催化剂分为贵金属催化剂和非贵金属催化剂,贵金属催化剂主要为Pd、In、Ru等,非贵金属主要为Cu、Co、Ni等。四川硼氢化钠市场价
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