【摘 要】
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呋喃工业的重要产品5-羟甲基糠醛(HMF)来源于可再生的生物质资源,由于含有羰基和不饱和的碳碳双键,它们的化学性质十分活泼,经加氢催化可制得多种高附加值衍生物。其中,2,5-二甲基呋喃(DMF)由于其近乎理想的沸点,高的能量密度和高的辛烷值而被认为是一种非常有前景的可再生液体生物质燃料[1,2]。目前用于HMF 加氢制备DMF 反应的催化剂主要有CuRu/C 和Pd/C,在甲酸、离子液体以及二甲基
【机 构】
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华东理工大学工业催化研究所,上海,200237
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呋喃工业的重要产品5-羟甲基糠醛(HMF)来源于可再生的生物质资源,由于含有羰基和不饱和的碳碳双键,它们的化学性质十分活泼,经加氢催化可制得多种高附加值衍生物。其中,2,5-二甲基呋喃(DMF)由于其近乎理想的沸点,高的能量密度和高的辛烷值而被认为是一种非常有前景的可再生液体生物质燃料[1,2]。目前用于HMF 加氢制备DMF 反应的催化剂主要有CuRu/C 和Pd/C,在甲酸、离子液体以及二甲基乙酰胺体系下虽然可以有效地促进HMF 氢解得到DMF,但却存在一些不可避免的问题,如催化活性活性较低、反应后催化剂缓慢失活需要再生或是在反应过程中需要加入腐蚀性的酸等等,因此,探索高效、稳定同时绿色环保的催化剂体系是目前亟待解决的问题。本文以过渡金属氧化物四氧化三钴为载体,采用共沉淀法制备了贵金属负载型四氧化三钴催化剂,并考察了其在HMF 加氢制备DMF 反应中的活性以及稳定性。
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