水热法转化油脂或高级脂肪酸为长链烷烃的方法

    公开(公告)号:CN107325835A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710451227.1

    申请日:2017-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种水热法转化油脂或其水解产物高级脂肪酸为长链烷烃的方法;该方法以油脂或其水解产物高级脂肪酸为原料,以金属及金属氧化物作为反应催化剂,以金属单质或金属废弃物为还原剂,在水热反应器中于150~450℃反应2~24h,即可得到产率最高达90%的长链烷烃。本方法能够高效、高选择性地合成长链烷烃。本方法使用生物质油脂或其水解产物高级脂肪酸为原料,避免了传统工业制法中需要消耗大量化石燃料,也无需制备复杂的贵金属催化剂,操作简单、转化率高、无需纯氢、利用水作为氢源及反应溶剂对环境污染小,有利于工业化生产。产物长链烷烃可以用作航空油的生产,取代传统化石燃料的使用。

    一种乳酸转化产丙酸的方法

    公开(公告)号:CN106117035A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610505057.6

    申请日:2016-06-30

    CPC classification number: C07C51/347 C07C53/122

    Abstract: 本发明公开了一种乳酸转化产丙酸的方法。所述方法步骤如下:依次向水热反应器中加入乳酸、催化剂、还原剂及水;向上述水热反应器中充入氮气并密封;将上述水热反应器置于175~300℃条件下反应30~180min;反应结束后,过滤,即得丙酸溶液。本方法能够高选择性地有效合成丙酸。本方法使用的原料可来源于可再生的生物质能源,避免了化石能源的消耗,也无需合成复杂昂贵的催化剂,此法操作简单、转化率高、无需纯氢、以水作为氢源及反应溶剂对环境污染小,利于工业化生产。

    一种制备甲酸的方法
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106083559A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610396681.7

    申请日:2016-06-06

    CPC classification number: C07C51/00 C07C51/41 C07C53/02 C07C53/06

    Abstract: 本发明提供了一种制备甲酸的方法,其包括如下步骤:将二氧化碳或碳酸盐、雷尼铜催化剂和水混合后,调节pH值为8~12,在氢气氛中,于120~200℃下进行反应,待反应结束后,进行固液分离,收集滤液,得到甲酸水溶液。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:1、利用雷尼铜催化氢化CO2及碳酸盐制备甲酸的方法,原料来源广泛(如工业废气、汽车尾气等)、价格便宜,无毒无需消耗化石能源,可有效减少CO2排放;2、使用水作反应溶剂,无毒无害,绿色环保。3、反应物、溶剂无毒无害,绿色环保,对环境造成的污染小;4、使用的雷尼铜催化剂廉价、容易制备;5、甲酸最高产率可达86.1%,选择性好,无反应副产物。

    金属Mn水热还原CO2制备甲酸的方法

    公开(公告)号:CN103588631B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201310511912.0

    申请日:2013-10-24

    CPC classification number: Y02P20/584

    Abstract: 本发明涉及一种金属Mn水热还原CO2制备甲酸的方法;将CO2和Mn以摩尔比为1:(2~12)的比率置于水热反应器中,加水使填充率为反应器体积的35%~55%,调节反应器内混合液pH值为8~12,密封反应器后进行水热还原反应,即得甲酸;水热还原反应的反应温度为250℃~400℃,反应压力为8Mpa~25Mpa,反应时间为0.5h~3h。与现有技术相比,本发明在不添加催化剂的条件下CO2最高转化率可达76%,整个反应过程在水热条件下进行,水即为氢源,解决了外加氢源的问题,同时此反应没有使用催化剂,避免了催化剂失活、回用性不好等缺点;实现了高效低耗地转化CO2成高附加值有机物的目的。

    水合肼水热转化CO2为甲酸的方法

    公开(公告)号:CN103755548B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310746700.0

    申请日:2013-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种水合肼水热转化CO2为甲酸的方法;将CO2试剂(CO2气体、干冰、Na2CO3、NaHCO3、KHCO3)或汽车尾气或工业废气和水合肼加入水热反应器中,在一定的温度和压力下,反应得到产物甲酸。本发明在不添加催化剂的条件下,CO2转化率最高可达23%;在添加以Ni作为催化剂的条件下,CO2转化率最高可达37%。水合肼作为良好的氢源,可以避免氢气运输困难、不易储存以及易燃易爆不安全等问题。本发明工艺简单,操作方便,可将CO2低耗高效地转化成具有高附加值的化学品。

    一种纤维素机械-热化学二段法还原氧化铁为铁单质的方法

    公开(公告)号:CN118186176A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410299883.4

    申请日:2024-03-15

    Inventor: 金放鸣 成炯 钟恒

    Abstract: 本发明涉及一种纤维素机械‑热化学二段法还原氧化铁为铁单质的方法,将纤维素、固体碱催化剂与铁化合物按5:5:1~500:100:1的质量比,加入球磨反应器中,在室温下球磨5~20个循环,然后,将球磨后的固体混合物加入间歇式反应器中,在200℃~300℃下,反应0.5h~2h,反应结束后,得到产物铁单质与小分子有机酸,通过磁选分离得到铁单质。与现有技术相比,本发明在温和条件下利用纤维素将氧化铁还原为铁单质,同时将纤维素的协同转化为高附加值的小分子有机酸,为降低炼铁行业对煤炭化石能源的依赖以及生物质的高效资源化提供了新的途径。

    一种泡沫镍负载的钴基氧化物电催化剂及其制备与应用

    公开(公告)号:CN116426961A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202211261928.6

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 本发明涉及电催化材料制备与碳水化合物生物质电化学氧化以及析氢技术领域,尤其是涉及一种泡沫镍负载的钴基氧化物电催化剂及其制备与应用。制备过程中首先在泡沫镍表面原位构筑纳米结构的钴基氢氧化物,继而通过空气气氛下的煅烧形成上述钴基氧化物电催化剂;该电催化剂可作为阳极用于构建糖类生物质氧化产甲酸协同阴极氢气产出的配对体系。与现有技术相比,本发明具有制备方法简单可控,无需高温费时等优点,所构建的碳水化合物生物质氧化协同氢气产出的配对体系具有较高的转化效率,可以在充分利用能源的基础上提高原子经济,可实现从碳水化合物生物质中获得高附加值产品的同时配合电解水制氢。

    一种负载型表面部分硫化的层状金属氢氧化物电催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113337846B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202110589376.0

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本发明涉及一种负载型表面部分硫化的层状金属氢氧化物电催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括首先在泡沫镍表面原位构筑金属氢氧化物纳米针,继而通过室温硫化形成上述电催化剂;该电催化剂可作为阳极用于构建甘油氧化协同CO2还原共同产甲酸盐的配对体系。与现有技术相比,本发明具有制备方法简单可控,无需高温费时等优点,所构建的甘油氧化协同CO2还原共同产甲酸盐的配对体系具有较高的甲酸盐能量转化效率,可以在充分利用能源的基础上提高原子经济,并为同时从CO2和甘油中获得同一高价值产品提供新思路。

    一种泡沫镍负载的硫化物电催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112962115B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202110178409.2

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 本发明涉及一种泡沫镍负载的硫化物电催化剂及其制备方法与应用,以泡沫镍为基底,首先通过水热法在其表面原位生长金属单质、金属氧化物或金属氢氧化物纳米颗粒,然后将表面生长有金属单质、金属氧化物或金属氢氧化物纳米颗粒的泡沫镍浸于含硫溶液中进行室温硫化,得到泡沫镍负载的硫化物电催化剂。与现有技术相比,本发明电催化剂廉价高效且抗硫化,兼具硫离子氧化与水分解析氢双功能。

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