【摘 要】
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C2~C3多元醇是指乙二醇、丙二醇和丙三醇,广泛应用于化纤、汽车、食品和医药等行业中。C2~C3多元醇生产原料主要来源于石油,随着石油的日渐枯竭,以可再生资源山梨醇为原料生产制备C2~C3多元醇凸现出其经济优势,符合可持续发展的要求,具有十分广阔的应用前景。本文以活性炭为载体,RuCl3为前驱体,采用等体积浸渍法制备了山梨醇氢解用Ru/C催化剂,通过TPR和活性评价确定催化剂的制备条件为:还原温度
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C2~C3多元醇是指乙二醇、丙二醇和丙三醇,广泛应用于化纤、汽车、食品和医药等行业中。C2~C3多元醇生产原料主要来源于石油,随着石油的日渐枯竭,以可再生资源山梨醇为原料生产制备C2~C3多元醇凸现出其经济优势,符合可持续发展的要求,具有十分广阔的应用前景。
本文以活性炭为载体,RuCl3为前驱体,采用等体积浸渍法制备了山梨醇氢解用Ru/C催化剂,通过TPR和活性评价确定催化剂的制备条件为:还原温度300℃,还原时间2h,活性组分Ru的适宜负载量为5wt%。并将该Ru/C催化剂用于山梨醇氢解反应过程进行工艺条件研究,考察了催化剂用量、压力、温度和碱助剂对山梨糖醇氢解制C2~C3多元醇反应的影响。
研究结果表明,当山梨醇加入量为10g时,使用5wt%Ru/C作催化剂,其适宜用量为0.25g。在相同反应温度下(200℃),随着反应压力的增高,目标产物C2~C3多元醇的收率呈现先增大后减小的趋势,适宜的反应压力为9MPa;随着反应温度的升高,山梨醇氢解反应速率加快,目标产物的收率增加,在温度270℃时,目标产物的最高收率为73.41%。在低温条件下,添加碱有利于提高C2~C3多元醇的收率,反应温度高于240℃时,氢解反应过程过于剧烈,C2~C3多元醇继续氢解,使目标产物的收率下降。
通过对氢解产物衍生化反应,利用高效液相色谱及气相色谱分析,结合实验结果,研究了目标产物C2~C3多元醇的生成机理,并讨论了副产物的生成条件和可能的反应路径,为进一步开展研究工作提供参考。
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