石油化工分子转化与反应工程全国重点实验室


合成未来:分子筛与多孔材料
致力于沸石分子筛、多孔材料及先进催化剂的前沿基础研究。
产学研结合:从理论走向应用
打通从实验室瓶瓶罐罐到工业吨级生产线的关键技术壁垒。
核心团队

吴鹏 教授
吴鹏教授长期从事多相催化与绿色化工研究。创制了系列大孔径杂原子分子筛催化剂,研发了烃类氧化原子经济性反应过程,尤其是发明的大孔径钛硅分子筛催化合成酮肟的清洁工艺,实现了多套万吨级工业化应用。已发表学术论文300余篇。
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分子筛合成
设计合成新结构分子筛,创制了ECNU-n系列新型分子筛。
催化反应技术
绿色原子经济选择氧化反应,包含酮类氨肟化、烯烃环氧化、苯酚羟化等。
工业催化应用
从实验室小试到工业生产线的放大技术研究。
新一代钛硅分子筛 Ti-MOR 创制及其酮氨肟化绿色催化技术
针对传统酮肟生产过程效率低、非绿色环保、能耗高等行业痛点,首创 Ti-MOR 大孔径钛硅分子筛,开发了兼容有机/水相双体系的酮、氨、双氧水一步肟化绿色催化技术。
代表性论文
Titanium mordenite-confined low-loaded Pd for efficient oxime production with H2 and O2
Zhipeng Wan, Qingjie Zeng, Zhuoya Dong, Yue Ma*, Jicong Yan, Xiang Wang, Chengwei Zhai, Haoyi Lin, Mingbin Gao*, Jiangwei Zhang, Yanhang Ma*, Hao Xu*, Lansun Zheng, Peng Wu*
Construction of Boron-Promoted Ti Active Centers in Titanosilicates for Selective Oxidation Reactions
Gong, XC; Tan, JY; Tang, XM; Tuo, J; Li, XT; Zhai, CW; Yang, T; Yi, XF; Ma, Y; Li, XW; Ma, JB; Xu, H; Zheng, AM; Wu, P
Origin of Brönsted acidity in germanosilicates from neighboring Ge-hydroxyl groups
Kun Lu, Qian Liu, Liyu Chen, Jilong Wang, Zhenxuan Yuan, Xiao Kong, Yunxing Bai, Jingang Jiang, Yejun Guan, Sicong Ma, Hao Xu, Weixin Huang, Zhipan Liu, Peng Wu
Anchoring Pd onto Sn Sites in Zeolite Framework for Baeyer-Villiger Oxidation with H2 and O2
Zhai, CW; Li, SQ; Fan, YQ; Tuo, J; Gong, XC; Yang, T; Wan, ZP; Ma, Y; Ma, YH; Wu, P; Xu, H
出版著作

Micro-Mesoporous Metallosilicates: Synthesis, Characterization, and Catalytic Applications
Peng Wu, Hao Xu (Eds.) (2024)

MWW-Type Titanosilicate: Synthesis, Structural Modification and Catalytic Applications to Green Oxidations
Peng Wu, Hao Xu, Le Xu, Yueming Liu, Mingyuan He (2013)
新闻动态
查看归档课题组在《Nature Catalysis》发表关于钛丝光沸石限域钯助力高效合成肟的研究论文
该研究在《Nature Catalysis》上发表,报道了一种钛丝光沸石限域低载量钯催化体系,成功实现了氢气和氧气直接合成过氧化氢并原位耦合酮氨肟化,展现出卓越的原子经济性和绿色化学应用潜力。
查看详情吴鹏团队荣获上海高价值专利运营大赛专利运营潜力奖TOP10
在第四届上海高价值专利运营大赛中,吴鹏教授团队凭借“大孔径钛硅分子筛创制及其酮氨肟化绿色催化技术与工业应用”项目脱颖而出,荣获专利运营潜力奖TOP10及大赛20强,体现了团队在高质量专利培育与转化方面的深厚积淀。
查看详情课题组在《J Am Chem Soc》发表关于硼促进钛硅分子筛活性中心的研究论文
该研究在《J Am Chem Soc》上发表,报道了通过高温氢气处理构筑的一种硼促进的新型钛活性中心。该位点具有增强的路易斯酸性,在选择性氧化反应中表现出优于传统位点的催化性能。
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