葡萄糖高选择性制取乙二醇反应研究

来源 :第十六届全国催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:laoyoutiao66
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  在能源与环境问题日益严峻的今天,生物质催化转化制备大宗能源化学品具有重要意义[1-5]。近年来,我们研究发现了纤维素能够直接催化转化高选择性制乙二醇[3-5]。葡萄糖是构成纤维素的基本单元,具有优良的水溶性因而在大规模的化工过程中更易于操作。另一方面,葡萄糖比纤维素的化学反应活性更高,因而也有可能在更温和的反应温度下实现催化转化为乙二醇。
其他文献
采用等体积浸渍法制备了NbOPO4 负载的Ru 基催化剂用于纤维素水解加氢制备糖醇(山梨醇和甘露醇)的研究.考察了球磨预处理对纤维素活性的影响,并对该体系中影响其反应结果的重要实验参数(反应时间,反应温度,氢气的压力和钌的负载量)进行了优化.TPD 研究表明,载体的酸量对纤维素的水解加氢具有很大的影响.结果表明:在170℃,4MPa H2,24h 反应条件下,5%Ru/NbOPO4-pH2 催化球
近年来生物油重整制氢反应作为生物质催化转化的一条重要途径而受到广泛关注,但是由于生物油组成复杂,反应过程不易控制,目前主要集中在对生物油模型化合物水蒸气重整制氢的实验研究上。作为生物油中的最主要的有机含氧组分,乙酸常被用来作为模拟对象进行一系列高效重整催化剂的研发。
本文采用离子交换法,简单且方便地合成了一种具有Bφnsted 酸和Lewis 酸两种酸性位的Sn-Mont 固体酸催化剂.在该催化剂的催化作用下,无须其他液体酸或固体酸的加入,便可直接且高效地将葡萄糖或含有葡萄糖单元的碳水化合物转化为5-羟甲基糠醛(HMF).同时,该Sn-Mont催化剂也具有较好的稳定性,循环使用5次后,仍然可以较高产率的得到HMF.
纤维素是地球上数量最大的可再生性有机质,将纤维素酶固定化后降解纤维素是获得燃料、化工原料的重要步骤之一。纤维素的降解可以通过纤维素酶来进行,且实践证明固定化纤维素酶是提高其使用效率、降低生产成本的一种十分有效的方法,因此成为国内外研究的热点[1]。
5-羟甲基糠醛(5-HMF)是一种重要的生物质基平台化合物,其结构中含有羟甲基、醛基和呋喃环等活泼基团,可转化生成高附加值化学品以及液体燃料[1].5-HMF 合成及衍生化过程中,这些活泼基团易导致聚合、呋喃环开环等副反应,从而降低5-HMF 收率及利用效率[2];但5-HMF与低级醇的醚化衍生化,可减少腐黑物的生成[3].
为了克服目前生物柴油的生产过程中由于使用均相碱所引起的后续处理复杂化问题,使用固体碱催化剂是一种良好的解决方法[1]。本文主要研究了镧含量对镧锌铝混合氧化物[xLa/Zn(Al)O]的酯交换制备生物柴油催化活性的影响。所述的催化剂是以共沉淀法制备其前驱体,沉淀产物经洗涤、过滤、烘干,再将其在700℃焙烧得到。
选择氧化纤维素制葡萄糖酸是生物质有效利用途径之一.研究发现杂多酸铯盐负载金Au/CsxH3-xPW12O40(x = 1.2-3.0)催化剂在水介质氧气氛下能高效催化纤维二糖及纤维素氧化获得葡萄糖酸.催化剂中金的尺寸及载体的酸性是影响催化性能的两个关键因素.酸性越强越利于纤维二糖水解,同时也会促进葡萄糖酸从催化剂表面脱附避免深度转化,提高产物的选择性;金粒径越小,中间产物葡萄糖的氧化速率越快,生成
随着生物柴油行业的飞速发展,以每生产10 吨生物柴油副产1 吨甘油的代价造成了大量的甘油富集1.将这些过剩的甘油作为平台化合物转化为具有高附加值的化学品,不仅可以增长生物柴油的产业链,提高其产业经济性;同时对其他生物质多元醇的转化也具有指导意义.迄今为止,文献报道的甘油氢解产物以热力学稳定的1,2-丙二醇为主,而选择性获得1,3-丙二醇的难度较大2.