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公开(公告)号:CN107245766B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201710534501.1
申请日:2017-07-03
Applicant: 南京林业大学
IPC: D01F2/28
Abstract: 本发明公开了一种低能耗的纤维素纳米纤维制备方法,将干燥的纤维素原料在四丁基醋酸铵和二甲基亚砜混合溶液中充分搅拌润胀后,再加入马来酸酐,在温和条件下反应后经离心洗涤,将制得的纤维素纳米纤维换至水中,得到稳定的纤维素纳米纤维水分散液。本方法不需要经过任何形式的机械处理就可以一步处理得到分散均匀、尺寸均一的纤维素纳米纤维。纤维的直径分布均匀,约为5‑10nm,长度>500nm。本发明提供的方法能够有效的由竹材溶解浆一步制得纤维素纳米纤维,工艺操作简便,能耗低,并可以在制备的过程中同时完成对纤维素的表面改性,在应用方面有着广阔的前景。
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公开(公告)号:CN110004756A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910437851.5
申请日:2019-05-23
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种木质纤维生物质组分分离的方法,属于木质纤维生物质高效利用技术领域。利用丙酮和乙二醇组成的混合有机溶剂,以浓硫酸为催化剂,在微波辅助条件下,降解分离木质纤维生物质组分。本发明方法反应温度低,处理时间短,且可以得到较高收率的粗纤维素和木质素。
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公开(公告)号:CN108997276A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201710430078.0
申请日:2017-06-06
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07D307/48
Abstract: 本发明提供了一种由生物质直接制备糠醛的方法,其主要步骤为:将生物质和金属硫酸盐催化剂加入反应容器,冲入保护气体,采用水和有机溶剂的双相体系作为反应溶剂,在温和的反应条件下直接得到高产率的糠醛。本发明的优点在于:金属硫酸盐不仅作为催化剂,还作为相分离促进剂,使得有机相和水相能够更好地分离。反应过程中生成的糠醛被有效地萃取到上层有机相中,从而抑制了糠醛的降解反应。反应结束后,通过简单的分离,就可以得到高纯度的糠醛,而催化剂则被留存在下层水相中,可直接回收利用。本发明提供的方法能够将生物质高产率地转化为糠醛,不仅反应条件温和、反应时间短、催化体系易回收,同时避免了使用强酸或昂贵的固体酸催化剂,副反应少,成本低,对环境友好,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN107759469A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201610700102.3
申请日:2016-08-16
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07C67/00 , C07C67/08 , C07C69/716
Abstract: 本发明提供了一种由纤维素直接制备乙酰丙酸酯的方法,其主要步骤为:在金属盐催化剂的作用下,纤维素在醇和水的混合溶剂中进行醇解反应,直接得到乙酰丙酸酯。该方法使用的金属盐的金属阳离子为Al3+、Sn4+或Fe3+中的至少一种;所述方法中涉及的加热方式有微波加热以及油浴加热两种。本发明提供的方法能够将纤维素高效、高选择性地转化为乙酰丙酸酯,不仅反应条件温和、反应时间短、催化剂易回收,同时避免了使用液体酸或固体酸催化剂,副反应少,成本低,对环境友好。
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公开(公告)号:CN104959154B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201510401955.2
申请日:2015-07-09
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J27/053 , B01J27/125 , B01J27/132 , B01J27/128 , B01J27/135 , B01J27/122 , C07C69/716 , C07C67/00
CPC classification number: Y02P20/584
Abstract: 本发明公开了一种用于制备乙酰丙酸酯的催化剂及用它制备乙酰丙酸酯的方法,用于制备乙酰丙酸酯的催化剂,为金属盐,其中,金属盐的阳离子为Al3+、Cr3+、Sn4+、Fe3+、Zn2+或Cu2+中的至少一种;制备乙酰丙酸酯的方法:以醇作为溶剂,糠醇直接加热醇解生成乙酰丙酸酯,其中,催化剂与糠醇的物质的量比为1:(1~20)。本发明方法能够高效、高选择性地制备乙酰丙酸酯类,避免使用传统的固体酸或液体酸催化剂,副反应少、成本低、无腐蚀、无污染,催化剂易回收、催化活性高、可反复利用。
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公开(公告)号:CN119318952A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202310847877.3
申请日:2023-07-11
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种双功能碳基固体酸催化剂的构筑及其在双相体系中将葡萄糖高效转化为5‑HMF中的应用。通过以碱木质素为碳源,氯化钾为盐模板,对甲苯磺酸和九水合硝酸铝分别为布朗斯特德和路易斯酸催化活性位点前驱体制备得到双功能碳基固体酸催化剂。双功能碳基固体酸催化剂具有丰富的含氧官能团,分级的多孔结构,合适的布朗斯特德与路易斯酸活性位点比例。此外,在双相体系中呈现出优异的催化活性,可以在相对较为温和的反应条件下获得较高的葡萄糖转化率和5‑HMF产率,并且具有良好的循环稳定性。本发明所公开的新型双功能碳基固体酸催化反应体系,实现了高效催化葡萄糖转化为5‑HMF的目标。
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公开(公告)号:CN119303150A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202310854499.1
申请日:2023-07-12
Applicant: 南京林业大学
IPC: A61L26/00
Abstract: 本发明提供一种可生物降解性多功能壳聚糖水凝胶的制备方法与应用,所述多功能水凝胶主要包括以下组份:壳聚糖、香草醛、木质素磺酸钠。体外抗菌试验显示,所制备的壳聚糖/香草醛/木质素磺酸钠水凝胶对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均具有较强的抑菌能力,抗氧化结果表明,壳聚糖/香草醛/木质素磺酸钠水凝胶对氮自由基具有较强的清除作用。小鼠纤维细胞的体外实验结果表明该水凝胶无生物毒性且在一定程度上能够促进纤维细胞增殖,从而达到促进伤口愈合的效果。以上结果表明,壳聚糖/香草醛/木质素磺酸钠水凝胶具有优良的抗菌、抗氧化性能和生物相容性且制备工艺简单具有商业应用价值。
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公开(公告)号:CN117504849A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202210913609.2
申请日:2022-07-29
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种Ni‑Mn/CeZrO2催化剂的制备及在愈创木酚等酚类化合物加氢脱氧的研究方法。该催化剂的制备方法是以具有优异储氧性能的CeZrO2为载体的基础上引入具有金属活性组分的Ni、Mn,通过浸渍法,并煅烧还原合成具有双金属的Ni‑Mn/CeZrO2催化剂,然后将该双金属催化剂应用于愈创木酚等酚类模型化合物加氢脱氧的反应中。本发明制备的双金属催化剂方法简单,过程容易操作,具有较高的催化活性,在生物油酚类化合物加氢脱氧反应中展现出良好的催化性能,且催化剂具有磁性方便回收利用。除此之外,该方法以水和异丙醇的水相重整反应提供氢源,相比于外部氢气提供氢源安全性更高。
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公开(公告)号:CN117160492A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202210583820.2
申请日:2022-05-26
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J27/053 , C07C67/00 , C07C69/716 , C07C59/185 , C07C51/09
Abstract: 本发明公开了一种具有双功能的壳聚糖基碳基固体酸催化剂的制备以及应用于葡萄糖定向转化的方法。该催化剂的制备方法为以磺酸为布朗斯特酸性位点的基础上引入具有路易斯酸性位点的金属组分Al,通过金属浸渍,高温碳化,水热磺化,合成具有双功能的800‑AC‑Al‑SO3H催化剂,然后将该双功能催化剂应用于葡萄糖醇解制备乙酰丙酸甲酯的反应中。本发明利用磺酸基团作为布朗斯特酸性位点的基础上引入了金属Al作为路易斯酸性位点,既能提升脱水反应活性也能有效提升葡萄糖到果糖,甲基葡萄糖苷到甲基果糖苷的异构化反应活性。该催化剂具有制备简单,经济,催化活性高,易于分离等特点,在葡萄糖醇解制备乙酰丙酸甲酯反应中展现出良好的催化性能。
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公开(公告)号:CN116408105A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111680232.2
申请日:2021-12-31
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J27/02 , B01J27/132 , C07C67/00 , C07C69/716 , C07C51/00 , C07C59/185
Abstract: 本发明公开了一种具有双功能的碳基固体酸催化剂的制备及应用于葡萄糖醇解制备乙酰丙酸甲酯的研究方法。该双功能催化剂的制备方法为以磺酸为布朗斯特酸性位点的基础上引入具有路易斯酸性位点的金属组分Cr,通过高温碳化,水热磺化,金属浸渍合成具有双功能的300‑AC‑SO3H‑Cr催化剂,然后将该双功能催化剂应用于葡萄糖醇解制备乙酰丙酸甲酯的反应中。本发明利用酸性位点,并且在此基础上引入金属活性位点,既能提升脱水反应活性也能有效提升葡萄糖到果糖,甲基葡萄糖苷到甲基果糖苷的异构化反应活性。该催化剂具有制备简单,经济,催化活性高,易于分离等特点,在葡萄糖醇解制备乙酰丙酸甲酯反应中展现出良好的催化性能。
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