一种阳离子树脂型固体酸催化剂的制备以及应用于葡萄糖定向醇解的方法

    公开(公告)号:CN117160440A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202210583819.X

    申请日:2022-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种阳离子树脂型固体酸催化剂的制备以及应用于葡萄糖定向醇解的方法。该催化剂是采用浸渍法制备的Cr‑A15催化剂。以强酸性阳离子树脂为布朗斯特酸性位点基础上引入具有路易斯酸性位点的金属组分Cr,将Amberlyst 15加入已装有氯化铬水溶液的三口烧瓶中,在油浴锅中进行络合反应,然后将该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的提升目标产物的得率。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。

    一种纤维素催化降解转化成乙酰丙酸的方法

    公开(公告)号:CN111393279A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201911211144.0

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种纤维素催化降解转化成乙酰丙酸的方法,属于生物质资源利用技术领域。将纤维素加入装有溶剂的反应容器中,在一定气体环境下,在Amberlyst15和复合溶剂的协同作用下进行反应,实现纤维素的降解。纤维素转化率至少为90%;产物乙酰丙酸产率达到75%。本发明方法绿色高效,反应后的催化剂可以回收重复利用,仍保持较高活性。该方法为有效利用纤维素生产高附加值化学品提供了一种新的技术方案。

    一种分子筛负载双金属催化纤维素降解转化成高附加值化学品的方法

    公开(公告)号:CN115368324A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202110543003.X

    申请日:2021-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种分子筛负载双金属催化纤维素降解转化成高附加值化学品的方法,属于生物质资源利用技术领域。将纤维素加入装有溶剂的反应容器中,在一定气体环境下,在分子筛和复合溶剂的协同作用下进行反应,实现纤维素的降解。纤维素转化率至少为90%;产物5‑羟甲基糠醛和乙酰丙酸产率达到58%。本发明方法绿色高效,使用的催化剂和溶剂对环境无污染,且可以回收重复利用,仍保持较高活性。该方法为有效利用纤维素生产高附加值化学品提供了一种新的技术方案。

    一种工业化规模微波辅助木质纤维生物质全组分分离方法及设备

    公开(公告)号:CN111691216A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010596420.6

    申请日:2020-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于全组分利用的微波辅助生物质工业化处理方法,该方法在微波反应装置中进行,该装置包括微波源、调配器、原料预混罐、微波反应釜、稀释装置、洗涤装置、沉淀装置、蒸馏塔、蒸发器、固液分离器,该方法包括:(1)将生物质原料、催化剂、溶剂经预混后送入微波反应釜加热反应;(2)待反应结束后对反应产物进行逐次分离,同时回收水和有机溶剂。该设备首次实现了微波辅助生物质溶剂处理在超过800L容积的装置进行;该方法得到的纤维素产品木质素含量低于3%,实现了生物质原料全组分利用,不产生废物不会造成环境污染。

    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

    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

    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。

    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

    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

    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。

    一种负载金属型固体酸催化剂的制备以及催化木质纤维生物质转化为乙酰丙酸甲酯的研究方法

    公开(公告)号:CN116651503A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310558393.7

    申请日:2023-05-17

    Inventor: 冯君锋 何世坤

    Abstract: 本发明公开了一种负载金属型固体酸催化剂的制备以及催化木质纤维生物质转化为乙酰丙酸甲酯的研究方法。该催化剂的制备方法为以含有‑SO3H的Amberlyst‑15为载体,在此基础上引入金属活性组分Al,通过浸渍法,合成同时具有B酸和L酸的催化剂,然后将该催化剂应用于催化木质纤维生物质转化为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,既能提升催化性能也能有效提升目标产物选择性,实现了木质纤维生物质的定向转化。该催化剂具有使用、分离和回收简单、可以重复使用、对反应器无腐蚀性等特点,在木质纤维生物质醇解制备乙酰丙酸甲酯的反应中展现出良好的催化性能。

    碳基固体酸催化剂的制备以及应用于葡萄糖醇解制备乙酰丙酸甲酯的方法

    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

    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。

    一种双功能脱铝分子筛催化剂的制备以及应用于葡萄糖定向转化为5-HMF的方法

    公开(公告)号:CN119657204A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202311212530.8

    申请日:2023-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种双功能脱铝分子筛催化剂的制备以及应用于葡萄糖定向转化为5‑HMF的方法。该Sn‑HY催化剂经脱铝后采用简单浸渍和高温煅烧,以强酸性HY分子筛为布朗斯特酸性位点基础上引入具有路易斯酸性位点的金属组分Sn制备得到一种双功能分子筛催化剂,然后将该催化剂应用于葡萄糖制备5‑HMF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的促进葡萄糖到果糖的异构化反应。该催化剂具有制备简单,经济,催化活性高,易于分离等特点,在葡萄糖制备5‑HMF反应中展现出良好的催化性能。

    双金属催化剂的制备以及应用于催化加氢愈创木酚等酚类模型化合物的方法

    公开(公告)号:CN115364867A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202110543002.5

    申请日:2021-05-18

    Abstract: 本发明涉及双金属催化剂的制备及应用于催化加氢愈创木酚等酚类模型化合物的方法。所使用催化剂是采用初湿浸渍法制备的Ni‑Mn/Nb2O5催化剂。所使用方法为:将生物油酚类模型化合物加入装有溶剂的反应容器中,使用水和异丙醇的水相重整反应提供氢源,在Ni‑Mn/Nb2O5催化剂的作用下,实现酚类化合物的加氢脱氧反应。本发明制备以Nb2O5为载体的Ni‑Mn双金属催化剂的方法简单,过程易于操作,所得催化剂具有很高的活性,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。催化剂具有磁性,方便回收利用。除此之外,该方法以原位加氢方式代替传统外部氢气提供氢源,安全性较高。

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