一步催化转化高浓度纤维素制多元醇

来源 :第十六届全国催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tingyu263
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  随着当今世界经济的迅速发展,能源与环境的问题引起了广泛的关注。煤与石油等不可再生资源日益殆尽,且其转化过程带来严重的环境问题,于是大力发展可再生的环境友好的生物质能是主要的解决途径之一。纤维素是自然界产量最多的生物质资源。
其他文献
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
根据酸催化半纤维素水解反应的特点,通过草酸处理在HUSY 分子筛上引入介孔,并采用后嫁接的方法在HUSY 分子筛上引入磺酸基,考察了分子筛孔结构和酸性对催化半纤维素水解至糖的影响,发现介孔有助于产物的传质,避免其进一步转化,从而提高总还原糖收率,同时,磺酸基产生的强酸位能有效提高半纤维素的转化率和总还原糖收率。
乳酸脱水制大宗化学品丙烯酸,系一条绿色、可持续发展的生物质催化转化为大宗化学品的合成路线.乳酸脱水制丙烯酸反应伴随的主要副反应是脱羧或脱羰形成乙醛,而主、副反应与催化剂的酸碱性密切相关.磷酸钙-焦磷酸钙复合催化剂可根据组成进行调控催化剂的酸碱性,使其酸碱性强度与催化反应匹配,从而提高产物丙烯酸的选择性.在优化的反应工艺条件下,乳酸的转化率达95.1%,丙烯酸的选择性达59.5%,乙醛的选择性达16
蒎烯作为一种可再生的生物质能源,在合成生物质燃料方面具有巨大潜力。本文研究了Al-MCM-41 催化蒎烯异构及二聚反应,对反应的历程进行了探讨,分析了影响反应的关键因素,探索其合成高密度生物质燃料的途径[1]。
随着生物质能源利用的发展,由生物柴油副产的甘油量逐年增加;同时近年来由于丙烯价格上升,丙烯氧化法制备丙烯醛生产成本增加,甘油脱水路线在降低丙烯醛生产成本的同时高效利用富余甘油,是一种有应用前景的工艺路线。
甲壳素在自然界的储量仅次于纤维素,壳聚糖是甲壳素的脱乙酰基衍生物。由于具有独特的刚性结构、大量的氨基和羟基,壳聚糖广泛应用于农业、水处理、生物制药、食品等方面,而且在组织工程方面也具有极大的潜力[1]。但是壳聚糖的的高分子量和水不溶性限制了它的应用,制备低分子量水溶性壳聚糖成了生物质转换的一个重要分支。
在固定床反应器上研究了生物异丁醇向轻质芳烃(苯,甲苯和二甲苯)的催化转化.考察了分子筛结构、硅铝比例及金属助剂对催化性能的影响.结果表明:在450℃条件下,Zn/ZSM-5分子筛具有较好的催化活性,芳烃收率可达60.0 wt%; Zn助剂可以大幅度增加轻质芳烃的生成(~50 wt%),并有效抑制丙烷及C4烷烃的生成.
催化加氢纤维素转化为多元醇,如山梨醇,甘油,乙二醇,丙二醇等醇类的研究已成为绿色化学研究的热点1.贵金属催化剂,如Pt,Ru 催化剂表现了优异的催化活性及产物选择性,但由于其价格高,降低了此类催化剂催化纤维素转化的工业化成本优势2.