从5-羟甲基糠醛粗制品中分离纯化双-(5-甲酰基糠基)醚的方法

    公开(公告)号:CN119552134A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202311130544.5

    申请日:2023-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种从5‑羟甲基糠醛粗制品中分离纯化双‑(5‑甲酰基糠基)醚的方法。所述方法包括如下步骤:向5‑羟甲基糠醛粗制品中加入水,使得5‑羟甲基糠醛溶解于水,经过滤得到双‑(5‑甲酰基糠基)醚粗制品;向双‑(5‑甲酰基糠基)醚粗制品中加入有机溶剂,使其溶解,经活性炭脱色、降温结晶、过滤、洗涤、干燥,得到双‑(5‑甲酰基糠基)醚晶体。本发明的方法有效地将5‑羟甲基糠醛与双‑(5‑甲酰基糠基)醚分离,由该方法分离纯化得到的双‑(5‑甲酰基糠基)醚纯度较高,且工艺绿色环保,操作方便,实现了5‑羟甲基糠醛与双‑(5‑甲酰基糠基)醚分离、再应用。

    一种过渡金属掺杂铜微米线催化剂及其制备方法与生物质还原应用

    公开(公告)号:CN119352089A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411528493.6

    申请日:2024-10-30

    Inventor: 谌春林 朱斌 张建

    Abstract: 本发明公开了一种过渡金属掺杂铜微米线催化剂及其制备方法与生物质还原应用,制备方法包括以下步骤:准备铜基体材料,清洗、干燥备用;将预处理后的铜基体材料浸入过硫酸铵和氢氧化钠混合溶液中,进行离子腐蚀;从混合溶液中取出材料,清洗后进行第一次退火处理,得到氧化铜微米线前驱体;将氧化铜微米线前驱体进行电化学还原处理,得到铜微米线前驱体;将铜微米线前驱体浸入过渡金属溶液中,进行过渡金属掺杂;从过渡金属溶液中取出材料,清洗后进行第二次退火处理,冷却至室温,得到过渡金属掺杂铜微米线催化剂。将本发明催化剂用于电还原呋喃醛类生物质有机小分子制备呋喃醇,具有很好的催化活性和稳定性。

    一种负载型金属催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118079948A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202211497173.X

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本申请公开了一种负载型金属催化剂及其制备方法和应用,属于生物质多相催化转化技术领域。一种负载型金属催化剂,其特征在于,所述负载型金属催化剂的通式为XY/Y(ZOn);其中,X为活性组分、Y为金属助剂、Y(ZOn)为复合载体;X选自铂族金属、金、银中的至少一种;Y、Z独立地选自镍、钴、铜、铁、锰、锌、镁中的至少一种;Y≠Z。其活性组分X被第二金属组分Y修饰,可协同催化,提高单金属X的催化活性,Y元素同时与Z元素形成的复合金属氧化物构成载体材料,可进一步增加载体碱性的同时提高结构稳定性,实现高转化率(可达100%)、高选择性、高产率(可达99%)地催化氧化呋喃醛或醇转化为呋喃酸。

    一种MgO为载体的负载型催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117427642A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311149332.1

    申请日:2023-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种MgO为载体的负载型催化剂及其制备方法和应用,包括以下步骤:可溶性镁盐和沉淀剂在表面修饰剂的作用下,液相反应以沉淀法制备出前驱体,再以特定温度热解生成表面具有强界面锚定的MgO载体,用等体积浸渍法负载在MgO载体上,干燥后空气氛围下梯度升温焙烧,然后在氢气氛围下梯度升温还原,得到MgO为载体的负载型催化剂。将所得的催化剂在氢气氛围下催化加氢5‑羟甲基糠醛制备2,5‑呋喃二甲醇。本发明制备MgO为载体的负载型催化剂工艺简单安全且可靠,同时将该金属负载型催化剂用于制备2,5‑呋喃二甲醇时,反应活性强,选择性高,重复利用性强,可再生性好,安全无污染。

    用于电化学降解生物质废水的电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116639770A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310484115.1

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于电化学降解生物质废水的电极及其制备方法和应用,电极的制备方法包括以下步骤:将平面掺硼金刚石电极进行表面氧化预处理;将预处理后的掺硼金刚石电极与金属盐、沉淀剂混合溶液加入反应釜中进行水热反应,在电极表面均匀生长金属层;将金属/掺硼金刚石电极放入管式炉中,通入氢气在金属催化作用下进行高温刻蚀,冷却得到金属/多孔掺硼金刚石电极;将金属/多孔掺硼金刚石电极在强酸中浸泡,制得多孔掺硼金刚石电极。本发明以平面掺硼金刚石电极作为基础,运用水热法在掺硼金刚石电极表面进行金属层的生长,再通过高温氢气刻蚀技术制备了性能优异的多孔掺硼金刚石电极,有效增加了电极的活性面积,提高阳极氧化效率,可高效降解生物质化工废水。

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