纳米Cu高效催化环碳酸酯加氢制备甲醇和二元醇

来源 :第十五届全国青年催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:spiderwolf
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CO2 是主要的温室气体,同时也是廉价易得的碳资源.由于CO2 分子十分稳定,其直接催化加氢制甲醇通常需要在250-300 ℃,5-10 MPa H2 等苛刻条件下进行.通过有机碳酸酯加氢提供了一条温和条件下CO2 间接加氢制甲醇的新方法[1,2].
其他文献
单磷酸酯,如核苷酸、甘油磷脂等,是生命体内重要的一类化合物,对生物学功能的实现具有重要意义近年来,具有独特立体结构、多可修饰位点、良好生物相容性的天然三萜化合物,在生物活性研究[2]、分子离子识别[3]和自组装体系的构建[4]等领域的研究日益广泛.
会议
环己烯广泛用于医药、农药、染料和聚酯等的生产[1].苯部分加氢制环己烯因具有原料来源广泛、原子经济等优点被广泛研究.氧化钛的晶型会影响催化剂的催化性能,如Kimura等[2]报道Au/锐钛矿催化剂在紫外光催化硝基苯还原反应中有较高的活性,而Au/金红石催化剂则在可见光催化肉桂醇氧化反应中有较高活性,但TiO2 的晶型对苯部分加氢催化剂催化性能的影响未见报道,因此本文研究TiO2 的晶型对Ru/Ti
层状材料由于其独特的结构特征,可以由三维材料通过一定的条件转变为二维片状材料,提高了比表面积的同时也为复合材料提供了良好的载体.近年来,K4Nb6O17 作为层状材料得到了广泛的研究[1,2].
二甲醚(DME)作为一种洁净燃料和潜在的、非石油路线的化工原料,近年来受到广泛关注.二甲氧基二甲醚(DMM2)是一种良好的柴油添加剂.工业上DMM2 主要由甲醇和三聚甲醛缩合而来[1].
采用浆态床反应器在液相介质中将CO2 加氢转化为甲醇是一种实现低温CO2 加氢的有效方法,而开发一种适合于浆态床反应器的高活性、高稳定性和抗磨损性能好的催化剂是实现低温CO2 加氢制甲醇的关键.
能源短缺与环境污染是当今社会的两大难题.CH4-CO2 重整可同时将两种主要温室气体转化为合成气用于清洁能源生产,极具应用前景.目前研究最广泛且最接近工业化的催化体系为Ni 基催化剂.尚未工业化的主要原因在于Ni 基催化剂存在严重的积碳问题.
1 实验部分将不同质量比的ZSM-5 粉末和Al2O3 粉末机械混合均匀,并压片、研磨至60~80 目,采用等体积法浸渍摩尔比为0.4 的Cu(NO3)2·3H2O 和Co(NO3)2·6H2O 并静置、烘干、焙烧,得到Cu-Co/ZSM-5-Al2O3 复合型载体催化剂[1].
柴油车排放的碳烟颗粒是雾霾的重要来源之一.细微的碳烟颗粒可以侵入人体,引发呼吸道和心脑血管疾病,严重威胁人类健康.在柴油车上安装颗粒过滤器(DPF)可过滤掉90 %以上的碳烟.在DPF 上进一步涂覆催化剂,得到催化DPF(CDPF),可降低碳烟起燃温度,借助尾气余热即可将碳烟燃尽.
碳酸二苯酯(DPC)是非光气法合成聚碳酸酯的主要原料.碳酸二甲酯与苯酚酯交换被认为是合成DPC 最有前景的工业化合成路线之一[1].单独研究歧化反应有利于原料和中间产物甲基苯基碳酸酯(MPC)的转化以及目标产物DPC 的产率最大化[2,3],而对歧化反应单独研究极少.
低碳烯烃(C2=-C4=)是重要的石油化工基础原料.随着全球石油资源的日益枯竭以及碳一化工的飞速发展,合成气直接制低碳烯烃(FTO)这一非石油路线引起了人们的广泛关注.铁基FTO 催化剂由于可直接催化转化煤、生物质来源的合成气,因而具有良好的应用前景和重要的研究价值.