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公开(公告)号:CN113877613A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202110828877.X
申请日:2021-07-22
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: B01J27/22 , B01J37/08 , B01J37/02 , C07C29/156 , C07C29/153 , C07C31/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提出了一种CO2加氢生物质炭基过渡金属催化剂及其制备方法,属于生物质催化转化技术领域。本发明利用生物质炭基过渡金属催化剂将棉秆等生物质热解尾气中的CO2加氢制备醇类、烃类等燃料及化学品,为促进CO2减排和资源可持续利用提供可行的策略。同时,本发明以原料来源广泛、价格低廉并且可再生的生物质为原料,绿色环保,工艺简单。其作为CO2加氢催化剂时,可使反应在较低的反应温度条件下进行;此外,该催化剂表现出“类钯、铂催化剂”催化性能,具有很强的实用性,可缓解环境及能源问题,有良好的市场前景,适用于工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN113717862A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110965391.0
申请日:2021-08-20
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种抑制尖孢镰刀菌的哈茨木霉及其应用,该菌株已作为专利菌种保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号:CCTCC NO:M 2021468,保藏日期:2021年4月27日。室内对峙拮抗试验表明,T334菌株对尖孢镰刀菌具有良好的抑菌效果,接种后72h,两菌落接触处形成明显的抗菌线,T334开始包围黄瓜枯萎病菌,抑制率达到78.0%;96小时后,T334的菌丝进入尖孢镰刀菌,菌丝无法正常发育而死亡,并在尖孢镰刀菌的白色菌落上开始产生T334的簇生孢子,此时抑菌率达到100.0%。进一步以优化的麸皮和竹粉为培养基进行固体发酵,T334的孢子产量较优化前增加了268.8%。
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公开(公告)号:CN113462422A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110777701.6
申请日:2021-07-09
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C10G3/00
Abstract: 本发明涉及一种双功能催化高酸值油脂一步制备生物柴油工艺及连续化装置,采用高酸值油脂和甲醇作为原料,以固体酸碱双功能催化剂或固体酸、碱为催化剂,在同反应器中同步实现油脂中脂肪酸酯化合成脂肪酸甲酯和甘油三酯酯交换制备脂肪酸甲酯;反应器底部设有气体分布器、顶部液体分布器、上催化剂层、下催化剂层。油脂经预热后从上端注入反应器中,顺流而下;甲醇经气化后从下端注入反应器,逆流而上,与甘油三酯和脂肪酸在不同催化剂层相遇反应。反应器中温度在101~260℃之间。气体或气体产物从反应器顶端排出,液体产物从反应器底端排出,静置分层后除去甘油既得生物柴油。本发明实现高酸值油脂一步制备生物柴油,亦可实现连续化生产。
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公开(公告)号:CN113373464A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110635649.0
申请日:2021-06-08
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种电催化转化木质素衍生物制备环烷烃的方法,属于木质素转化技术领域。该方法采用流动电催化反应过程,在电解池的阴极室,以石墨棒电极为工作电极,在阴极液中加入反应底物,并将催化剂直接加入到阴极电解液中。反应开始之前先用还原剂将电解液中的金属原子还原为稳定的低价态,然后在恒电流密度下进行电催化加氢反应,经处理得到以环烷烃及4‑丙基环己醇为主要组分的产物。木质素衍生酚类的转化率可达到90%以上,电催化过程的法拉第效率超过90%。
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公开(公告)号:CN112473708A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011361038.3
申请日:2020-11-27
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种催化油脂加氢生产生物航空燃油用催化剂及其制备方法和应用,属于制备生物航空燃油技术领域。催化剂制备方法包括:将六水硝酸镍与1,3,5‑苯三甲酸加入有机溶剂中,搅拌得到澄清透明液体,将液体加入水热合成釜中,120~180℃控温反应10~15h,反应结束后过滤,滤饼烘干,得到Ni‑MOF;将Ni‑MOF放入管式炉中,氮气气氛下350~400℃碳化1.5~2.5h,得到催化剂。本发明以Ni‑MOF为前驱体制备高镍含量的Ni3C@C催化剂,活性组分Ni3C表现出类贵金属的催化活性。将该催化剂应用于催化木本油脂加氢生产航空燃油中,降低油脂加氢脱氧反应温度和时间,显著降低反应能耗和成本。
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公开(公告)号:CN111689932A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010690485.7
申请日:2020-07-17
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07D307/46 , C07D307/50 , C07C51/00 , C07C59/185 , B01J27/10
Abstract: 本发明提出了一种海水催化木质纤维类生物质定向液化制备呋喃类衍生物的方法,以木质纤维类生物质为原料,在极性非质子溶剂/浓缩海水两相反应体系中催化定向液化,获得5-羟甲基糠醛、糠醛和乙酰丙酸等呋喃类衍生物;首先将生物质原料与极性非质子溶剂混合,经预处理、固液分离后的固相底物,加入两相反应釜,剩余液体中加入浓缩海水,将溶解的解离木质素低分子酚类沉淀析出,分离干燥后的淡褐色粉状物进入单酚储罐。将混合液加入两相反应釜进行液化反应,液化后的体系冷却静置后分层,得下层水相和上层有机相,有机相分级蒸馏,分离呋喃类目标产物和极性非质子溶剂;回收溶剂和浓缩海水循环使用,液化过程中,浓缩海水既作催化剂也是反应介质。
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公开(公告)号:CN111676207A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010653391.2
申请日:2020-07-08
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种α-鼠李糖苷酶、其编码基因及其表达和应用,属于基因工程技术及生物医药领域。所述α-鼠李糖苷酶,其氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示,编码基因的序列如SEQ ID NO.2所示。所述α-鼠李糖苷酶的转化条件为pH 4~8,温度30~80℃,最适转化条件为pH 6,温度70℃。本发明所述耐高温α-鼠李糖苷酶能够长时间耐受高温,热稳定性优异,所述α-鼠李糖苷酶与芦丁在适宜条件下孵育后能够几乎实现完全转化,获得活性更强的异槲皮素,能够广泛应用于糖苷类天然产物的选择性酶法改性增效。
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公开(公告)号:CN111635760A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010614517.5
申请日:2020-06-30
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C09K15/08
Abstract: 本发明公开了一种富含酚类物质木醋液的制备方法及应用,包括以下步骤:将杉木枝桠等破碎成粒径为2~5mm杉木屑,在105℃下烘干备用;烘干后的杉木屑与质量分数为2%的酸溶液按照一定质量比混合,室温下搅拌3~5h后经过滤、水洗至中性,烘干;之后置于立式管式炉中,在氮气保护下升温至400~600℃热解1h,热解气经冷却、凝结后为粗木醋液;粗木醋液在室温下避光静置1个月,分层,过滤取上层褐色液体便为所得木醋液。该木醋液酚类物质含量最高可达总有机物含量的58%以上,具有良好的抗氧化活性,可作为抗氧化剂。本发明工艺简单,操作简便,通过使用酸洗预处理极大增加了木醋液中酚类物质的含量,提高了木醋液的抗氧化活性,有利于木醋液的高值化利用。
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公开(公告)号:CN107382714B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201710703178.6
申请日:2017-08-16
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07C59/185 , C07C51/00 , C07C51/44 , C07D307/50
Abstract: 本发明提出了一种木质纤维定向液化制备乙酰丙酸的综合利用方法,以木质纤维为原料,先通过对木质纤维原料的预处理,得到纤维多糖,并利用固体残渣制备得到炭基固体酸催化剂;在环丁砜/水复合溶剂体系中将制得的纤维多糖在炭基固体酸催化剂催化下水解,定向液化制备乙酰丙酸;将液化后的体系过滤后,少量的固体残渣用于制备炭基固体酸催化剂,滤液通过分级减压蒸馏,逐步分离水、低沸点液体产物以及目标产物乙酰丙酸;最终剩余物环丁砜与分级分离得到的水进行循环使用。本发明以原料来源广泛,在环丁砜/水复合溶剂体系中,目标产物乙酰丙酸选择性好,产率高,易于分离,且所用溶剂、催化剂等均可高效回收利用,环境友好。
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公开(公告)号:CN111117677A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010063630.9
申请日:2020-01-19
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种固废气化耦合生物质热解产物气态加氢装置及其使用方法,属于固废资源化利用技术领域。利用固废气化模块制备氢气及轻质烯烃,为生物质热解产物的气态加氢提供氢源或活性反应气氛,固废气化产物和生物质热解产物在微波发射频率连续可调的脱氧加氢模块中进行脱氧加氢反应,得到提质后的生物油。本发明公开的固废气化耦合生物质热解产物气态加氢装置,可以实现固废的资源化利用,可规模化处理生产、生活中产生的固废垃圾及显著提高生物质热解油的品质,从而降低生物质热解油催化提质的成本。
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