近常温下催化碳水化合物类生物质制备甲酸的方法

    公开(公告)号:CN117945878A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202211294274.7

    申请日:2022-10-21

    Abstract: 本发明提供一种近常温下催化碳水化合物类生物质制备甲酸的方法。所述方法使用碳水化合物类生物质作为底物,采用非均相氧化镁作为催化剂,过氧化氢作为氧化剂,在水溶剂体系中通过氧化镁催化氧化剂产生活性基团氧化碳水化合物,实现反应温度30℃~90℃反应2~4小时,高效转化碳水化合物生物质为甲酸。该方法相对于传统葡萄糖氧化技术,大幅将反应温度从150℃以上降低至近常温,不使用强碱,而且作为非均相催化的MgO简单煅烧后可重复使用。

    一种利用分子型金属催化剂水热催化甲醛产长链烃的方法

    公开(公告)号:CN117050769A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310818549.0

    申请日:2023-07-05

    Abstract: 本发明涉及一种利用分子型金属催化剂水热催化甲醛产长链烃的方法,以甲醛为原料,在分子型钴或钌催化剂的催化作用下水热反应,即得到长链烃产物。与现有技术相比,本发明利用水热方法,分子型催化剂可在甲醛溶液中进行均相催化,实现高效的碳–碳偶联生产重质烃。本发明技术反应条件温和,无需外加任何高压气体,液态烃可以直接通过水油分离,重质烃产物可以直接以固体蜡形式进行分离。溶液中的分子型催化剂,在继续加入甲醛底物后可以持续使用,产蜡效率稳定,具有潜在的工业化应用前景。

    一种厨余垃圾与CO2源水热协同转化的方法

    公开(公告)号:CN113336635A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110577007.X

    申请日:2021-05-26

    Inventor: 金放鸣 杨阳 钟恒

    Abstract: 本发明涉及一种厨余垃圾与CO2源水热协同转化的方法,所述方法包括:将厨余垃圾与水混合加入水热反应器,混合的厨余垃圾与水占水热反应器体积的35%~50%;再向水热反应器中加入CO2源进行水热反应,其中厨余垃圾的碳含量:CO2源的摩尔比=1:(10~30),水热反应的pH=8~10,反应温度为280℃~380℃,反应2~4小时后,CO2源被厨余垃圾还原成甲酸,厨余垃圾转化成甲酸、乙酸、乳酸、含氮化合物中的至少一种。

    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:CN107325835B

    公开(公告)日:2020-04-28

    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。

    一种制备甲酸的方法
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106083559B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201610396681.7

    申请日:2016-06-06

    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。

    利用5-羟甲基糠醛制备2,5-己二酮和3-甲基环戊烯酮的方法

    公开(公告)号:CN105693486B

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201610035423.6

    申请日:2016-01-19

    Abstract: 本发明提供了一种利用5‑羟甲基糠醛制备2,5‑己二酮和3‑甲基环戊烯酮的方法,其包括如下步骤:将5‑羟甲基糠醛、还原剂和溶剂混合后,在惰性气氛中,于100~250℃下进行水热反应;所述水热反应结束后,将产物进行固液分离,收集2,5‑己二酮和3‑甲基环戊烯酮。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:使用生物质衍生物5‑羟甲基糠醛作原料合成2,5‑己二酮和3‑甲基环戊烯酮,5‑羟甲基糠醛可以从生物质资源木质纤维素(来自于自然界广泛存在的植物中)制得,无需消耗化石能源,可部分缓解如今全球面临的能源问题。

    一种路易斯酸催化转化碳水化合物制备乳酸烷基酯的方法

    公开(公告)号:CN106349060A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610737625.5

    申请日:2016-08-26

    Abstract: 本发明提供了一种路易斯酸催化转化碳水化合物制备乳酸烷基酯的方法,包括以下步骤:在溶剂存在条件下,将路易斯酸催化剂、碳水化合物加入反应器中,控制填充率为50~90%,反应温度为150~250℃,反应1.5~4小时,即得乳酸烷基酯。本发明以自然界中广泛存在并且可快速再生的碳水化合物为原料,以廉价易得的路易斯酸为催化剂高产率的一步催化合成乳酸烷基酯,实现了碳水化合物到高附加值化学品的转化,摆脱了对化石能源的依赖,同时相比较传统生物发酵制备乳酸及乳酸烷基酯,本发明的方法具有高效,副产物少等优点。因此,利用本方法来制备乳酸烷基酯具有成本低、产率高、操作简单、对环境污染小等优点,具有巨大的发展潜力。

    一种金属水热还原碳水化合物制备1,2-丙二醇的方法

    公开(公告)号:CN104557461A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410854044.0

    申请日:2014-12-31

    CPC classification number: C07C29/00 C07C31/20

    Abstract: 本发明涉及一种金属水热还原碳水化合物制备1,2-丙二醇的方法;将催化剂、还原剂、碳水化合物按摩尔比为(0.01~0.03)∶(1~9)∶1加入反应器中,控制填充率为25~60%,反应温度为200~400℃,反应压力为反应温度对应的饱和蒸汽压与反应所产生的氢气压力之和(2MPa~30MPa),反应15~90min,即可将碳水化合物转化为1,2-丙二醇。本发明的方法具有很好的选择性,并且所用碳水化合物为自然界广泛存在的可再生资源,避免了传统生产工艺中大量化石燃料的消耗,和复杂催化剂的制备。同时该工艺使用水作为氢源及反应溶剂,操作简单,对环境污染小,具有巨大的发展潜力。

    利用生物质衍生物乙交酯制备乙二醇的方法

    公开(公告)号:CN103641682A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310547701.2

    申请日:2013-11-06

    CPC classification number: Y02P20/52 C07C29/147 C07C31/202

    Abstract: 本发明公开了一种利用生物质衍生物乙交酯制备乙二醇的方法;该方法以生物质衍生物乙交酯为原料,以金属及金属氧化物为催化剂,以活泼型金属单质为还原剂,在水热反应器中于150~300℃密封反应100~300min,即可得到产率最高达94%的高附加值产物乙二醇。本发明能够高效、高选择性地合成乙二醇,使用自然界中广泛存在的可再生的生物质衍生物为原料,避免了传统工业制法中需大量消耗化石燃料,无需制备复杂的催化剂、操作简单、使用水作为氢源及反应溶剂对环境污染小、转化率高,有利于工业化生产,产物乙二醇可被广泛应用于生产防冻剂、清洁剂、可生物降解聚酯纤维、塑化剂、制药等,是一种重要的中间化学品和溶剂。

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