木糖转化为糠醛过程中溶剂效应和反应机理的研究

来源 :华南理工大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:liangwang112
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木质纤维生物质是地球上最丰富的可再生资源,能够替代石油资源生产碳基燃料和化学品。糠醛渣是一种工业木质纤维生物质废弃物,其随意填埋会对环境造成污染,将糠醛渣作为碳基催化剂的前驱体,能够有效利用资源,实现废物利用,而且保护环境。碳基材料具有高的表面积、优异的稳定性(化学和热稳定性)、良好的可及性、易于功能化的表面基团以及价格便宜等优点,是良好的催化剂载体。负载上酸根或金属氧化物的碳材料在生物质转化反应中展现出优良的催化性能。木糖是半纤维素的主要单糖,可以衍生出种类繁多的化学品,如木糖醇、糠醛、木酮糖等,
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以高内相乳液(High internal phase emulsions,简称HIPEs)为模板可以制备贯通多孔聚合物泡沫材料(即polyHIPEs),因具有多级孔结构、低密度、高孔隙率、大比表面积、很好的物质输送能力、化学组成丰富、容易功能化改性、可灵活设计形状与孔结构等突出优点,polyHIPEs被广泛应用于重金属分离与色谱分析、吸附、催化、传感、分子识别捕捉、生物组织工程以及环境科学等领域。
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随着生物柴油产业的发展和生物质资源的开发,产生了大量的副产物粗甘油。将这些廉价的粗甘油通过芳构化反应转化为高附加值的芳烃产品,不仅能够缓解甘油过剩的问题,而且可以延伸生物柴油产业链、增加生物柴油产业的利润。但是,目前文献报道的催化剂普遍存在芳烃收率较低、催化剂稳定性较差等问题。因此,本论文分别从引进活性金属、引进介孔结构和改变催化剂晶粒大小等角度着手,设计制备了一系列具有高催化活性和稳定性的催化剂
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吸附剂对水蒸气的自发吸附行为可广泛应用到室内湿度调节、吸附式热泵、转轮除湿及空气取水等领域。相比于传统的硅胶、分子筛等水蒸气吸附剂,金属有机骨架(MOF)吸附剂具有吸附量大、再生能耗低、吸附曲线可调等优点,显示出广阔的应用前景。如何实现MOFs吸附剂的便利合成及载体化是当前科研工作者的研究热点及难点。本文选用MIL-100(Fe)和MIL-160作为最具潜力的MOFs吸附剂,以上述吸附剂的应用为背
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成型加工工艺与方法对高分子材料制品的性能与产能有着至关重要的影响,固体输送作为聚合物塑化输运的关键阶段,不仅影响聚合物熔体的形态、成色与均匀性等指标,还直接决定着塑料制品的产能与加工效率。偏心转子塑化输运方法以拉伸流变为主导,打破了传统剪切流变为主导的塑化输运过程,具有输送效率高、物料适应性好的优势。在新型单轴偏心转子挤出机设备开发的基础上,针对其固体输送过程及特性开展研究,依次为:固体输运机理与
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环丁酮及其衍生物可作为电子受体(A),将其与其他电子供体(D)和/或受体结合可构建给体-受体-给体(D-A-D)、给体-受体-受体(D-A-A)等多种类型的生色团化合物。其中方酸(3,4-二羟基-3-环丁烯二酮)是一种特殊的环丁酮衍生物,具有较强的吸电子性。含环丁酮或其衍生物的生色团化合物经进一步化学修饰后可获得较优异的光学性能,如较高的荧光量子产率与摩尔消光系数,和较长的吸收与发射波长。这些性质
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聚合物表/界面材料在日常生活和工业生产中随处可见,例如:留置性静脉导管、水处理反渗透膜、船舶涂料等等。在服役过程中,这些材料经常受到来自环境中细菌等微生物的影响,造成材料效能降低、维护成本提高,甚至威胁生产安全或生命健康。研究细菌在聚合物材料表面上的粘附,有助于我们理解微生物污损与感染的形成机理,发展有效的防控手段。细菌在聚合物表面附近三维空间内的运动和分布,会影响细菌最终在表面上的粘附。为完整表
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近几十年来,石油基高分子材料的用量剧增,在加速石油资源短缺的同时,也对环境造成了严重的污染。自“限塑令”出台以来,以聚乳酸(poly-lactic acid),PLA)为代表的生物可降解绿色高分子材料受到了广泛的关注。PLA具有拉伸强度高、易加工、生物相容性好及生物可降解等优点,被认为是最具前途的生物基高分子材料。然而纯PLA是一种脆性较高的材料,其较低的断裂伸长率和抗冲击强度等缺点限制了其应用。
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高内相乳液(HIPEs)因其超高的内相体积(≥74%)以及可调的流变特性和油相可直接转化为固体脂肪等优点,被广泛应用于食品、医药和化妆品等领域。然而,由于乳化剂分子中缺乏防紫外和抗氧化结构,造成负载的高价值药物易被氧化,药效降低,甚至变质。来源于植物的木质素储量丰富,生物相容性好,具有一定的两亲特性,可用于稳定高内相乳液。同时,作为植物中唯一的芳香聚合物,木质素具有优异的紫外吸收、抗氧化和耐热性能
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氢是一种洁净、高效的二次能源载体,其与一次可再生能源耦合应用有望根本性解决能源短缺、环境污染等全球性问题。利用太阳能、风能、潮汐能等一次绿色能源产生的电能分解水,在提供可持续制氢方式的同时,为可再生能源的有效利用提供了可行性方案,而实现这一愿景的关键在于发展高效能电解水技术。电解水涉及析氢反应(HER)和析氧反应(OER)两个半反应。贵金属Pt和Ir基、Ru基氧化物分别因其优异的HER、OER活性
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