一种利用固体碱催化葡萄糖异构为果糖的方法

    公开(公告)号:CN113845552B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202011231497.X

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 本发明属于固体碱催化和生物质基化学品领域,公开了一种利用固体碱催化葡萄糖异构为果糖的方法,包括以下步骤:(1)将金属前驱体、富氮有机物或氮化碳聚合物混合均匀,在限氧条件下加热反应;(2)收集反应产物,经过充分洗涤和干燥得到固体碱催化剂;(3)将固体碱催化剂、葡萄糖原料和溶剂加入到反应器中,加热反应;果糖的产品。本发明提供的固体碱催化剂原料廉价易得、制备过程简单且适用范围广,有助于提高葡萄糖异构为果糖的效率和选择性,降低生产成本,实现大规模应用。(4)反应完成后分离出固体碱催化剂,获得富含

    一种钡改性羟基磷灰石催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116237070B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202211433969.9

    申请日:2022-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种钡改性羟基磷灰石催化剂的制备方法,S1、称取BaCl2和羟基磷灰石;S2、将S1中称取的BaCl2溶于去离子水中,搅拌均匀得到BaCl2水溶液;S3、向S2中的BaCl2水溶液中加入S1中称取的羟基磷灰石,室温下剧烈搅拌,过滤并充分洗涤固体备用;S4、将S3中得到的固体放入马弗炉中高温煅烧,得到钡改性羟基磷灰石催化剂,得到的钡改性羟基磷灰石催化剂应用于催化葡萄糖制备果糖。本发明采用上述一种钡改性羟基磷灰石催化剂的制备方法及其应用,钡改性羟基磷灰石催化剂在催化葡萄糖制备果糖的过程中在稳定性、循环使用和避免离子淋出等方面具有突出的优势,将来在放大试验中有极大的价值。

    一种钡改性羟基磷灰石催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116237070A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202211433969.9

    申请日:2022-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种钡改性羟基磷灰石催化剂的制备方法,S1、称取BaCl2和羟基磷灰石;S2、将S1中称取的BaCl2溶于去离子水中,搅拌均匀得到BaCl2水溶液;S3、向S2中的BaCl2水溶液中加入S1中称取的羟基磷灰石,室温下剧烈搅拌,过滤并充分洗涤固体备用;S4、将S3中得到的固体放入马弗炉中高温煅烧,得到钡改性羟基磷灰石催化剂,得到的钡改性羟基磷灰石催化剂应用于催化葡萄糖制备果糖。本发明采用上述一种钡改性羟基磷灰石催化剂的制备方法及其应用,钡改性羟基磷灰石催化剂在催化葡萄糖制备果糖的过程中在稳定性、循环使用和避免离子淋出等方面具有突出的优势,将来在放大试验中有极大的价值。

    一种利用锶改性羟基磷灰石高效催化葡萄糖制备果糖的方法

    公开(公告)号:CN116178457A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211433707.2

    申请日:2022-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种利用锶改性羟基磷灰石高效催化葡萄糖制备果糖的方法,反应体系采用锶改性羟基磷灰石作为催化剂,纯乙醇作为溶剂,催化高浓度葡萄糖溶液进行反应。包括以下步骤:首先制备锶改性羟基磷灰石;然后向反应容器中加入葡萄糖、锶改性羟基磷灰石、纯乙醇,搅拌进行反应;反应完成后,用水稀释产物,过滤后,进一步稀释,葡萄糖和果糖浓度由高效液相色谱测定;催化剂反应前后的元素组成由电感耦合等离子体质谱仪分别进行测定。本发明采用上述的一种利用锶改性羟基磷灰石高效催化葡萄糖制备果糖的方法,能够解决葡萄糖异构化制备果糖过程中催化剂成本高、稳定性差、难以循环使用和容易造成二次污染的问题。

    利用磺酸化磷酸锆催化果糖制备5-乙氧基甲基糠醛的方法

    公开(公告)号:CN114456133B

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202210101870.2

    申请日:2022-01-27

    Abstract: 本发明公开了一种利用磺酸化磷酸锆催化果糖制备5‑乙氧基甲基糠醛的方法,包括:对多层结构的磷酸锆或单层结构的磷酸锆接枝磺酸官能团,得到磺酸化磷酸锆,催化果糖,得到5‑乙氧基甲基糠醛。本发明通过磷酸锆进行接枝化处理引入磺酸基团后,可制得磺酸化磷酸锆,其含有的磺酸基位点可催化糖类物质的脱水、醚化反应,实现糖类物质一步法转化为5‑乙氧基甲基糠醛。相比于多层结构的磷酸锆制备的磺酸化磷酸锆,单层结构的磷酸锆制备的磺酸化磷酸锆拥有更高的比表面积以及磺酸基密度,更有利于促进糖类物质的快速转化。

    一种接力催化六碳糖制备缩醛和5-羟甲基糠醛的方法

    公开(公告)号:CN114437004A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202011230130.6

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 本发明属于固废资源化和生物质基化学品领域,公开了一种接力催化六碳糖制备缩醛和5‑羟甲基糠醛的方法,其特征在于包括以下步骤:将1‑20质量份的六碳糖原料、1‑20质量份金属氯化物、溴化物、氧化物或磷酸盐催化剂、1‑20质量份醇类原料、20‑500质量份有机溶剂混合,加入到反应器中;将上述混合物加热至25‑200℃,在磁力搅拌或机械搅拌条件下反应制备缩醛;反应完成后向体系中加入一定的水,在加热和搅拌条件下将缩醛水解为5‑羟甲基糠醛。本发明提供的反应体系简单、适用范围广,可以大幅提高纤维素转化的效率和选择性,降低生产成本,实现大规模应用。

    一种无臭易腐垃圾收集存储装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112340291A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011230135.9

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 本发明属于有机固体废弃物处理领域,公开了一种无臭易腐垃圾收集存储装置,其特征在于包括以下结构:聚光装置;密封腔体;密封腔体的顶部设置有密封盖、限压阀和排气管;密封盖上端设置有旋转把手;限压阀和排气管相连,限压阀可以设置在一定的温度和压力下开启,开启后腔体内的水蒸气会从排气管排出;密封腔体外层采用具有保温功能的绝热材料;密封腔体一侧为光学窗口和界面蒸发器;密封腔体上侧为过滤收集网,过滤网底部为滤液收集腔,滤液收集腔和界面蒸发装置之间设置一层过滤网。本发明提供的方法能够环境友好、低成本和高效率地实现餐厨垃圾的收集、杀菌和部分脱水,能够从源头有效控制餐厨垃圾收集贮存过程腐败变质和臭味的生成和释放,并有助于后续的餐厨垃圾集中运输和资源化利用。

    一种折流式固定床载体处理畜禽粪污水的装置及应用

    公开(公告)号:CN109368808A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811529204.9

    申请日:2018-12-14

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种折流式固定床载体处理畜禽粪污水装置,由进水口、水槽、折流板、固定床、养殖载体、出水口、流量控制器、温度监测器和溶解氧监测器组成,水槽底部为斜坡状,水槽中设置折流板,板间错落分布固定床,在固定床上固定养殖载体进行水丝蚓养殖。养殖载体是由经离子液体再生的纤维素材料构成。在水槽入口处设置流量控制器,调节进水量;在水槽末端设置出水口。本发明的优点是:养殖过程简单、养殖方式便于操作,且由于是固定化养殖,便于水丝蚓采收,有效降低养殖成本,提高产品品质。

    一种连续式城市生活垃圾处理装置及应用

    公开(公告)号:CN108672473A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810623153.X

    申请日:2018-06-15

    CPC classification number: B09B3/0083

    Abstract: 当前城市生活垃圾中含有丰富的有机质,是蚊虫、细菌等滋生的温床,不但污染环境而且对人身健康造成严重威胁。由于生活垃圾含水率大、有机质含量高、产生量巨大,现有的处理方法已显露出一定的不适应性。为此,本发明开发了基于电‑磁‑热转化技术的生活垃圾连续处理技术及装置,包括加液管道、雾化喷头、滚筒反应装置、磁脉冲发热装置、供电装置、测温装置和支架。该技术的实施将快速、高效低将生活垃圾无害化、减量化,消除生活垃圾对环境、对人身健康的威胁。

    一种有机废弃物低温原位降解反应装置及应用

    公开(公告)号:CN108620419A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810622101.0

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 一种有机废弃物低温原位降解反应装置,由磁脉冲反应器、旋转装置、测温装置、测湿装置和补水装置组成,通过电磁转化产生热量供有机物在150-180℃下进行热分解,能够将餐厨垃圾、秸秆、园林绿化垃圾、米糠、草或麦麸子等有机废弃物在16-24小时内可转化为二氧化碳、水、无机矿物质等。本发明的优点是:该反应装置具有能耗低、成本低、占地面积小、易于操作、安全可靠的特点;在搅拌装置定期搅拌下,可实现物料的充分翻动,充分与氧接触,避免反应不完全,有效降低一氧化碳产生;本装置通过精确的热电偶控温并结合磁脉冲技术极大节约能源消耗;本反应条件有效遏制二噁英产生的同时通过物料扰动提高反应速度,有机物降解效率高达80%以上。

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