酸改性介孔HY沸石负载钌催化剂催化甘油氢解

来源 :第十六届全国催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wisled
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  随着化石能源枯竭的脚步日益临近,利用储量丰富且可再生的生物质资源来缓解能源危机势在必行,能源生产将迈入“绿化化学”的新时代。作为生产生物柴油的下游副产品,甘油通过催化氢解(脱水+加氢)的方法用于生产1,2-丙二醇(1,2-PDO),1,3-丙二醇(1,3-PDO),乙二醇(EG)等高附加值产品已然具有新的生命力。
其他文献
根据酸催化半纤维素水解反应的特点,通过草酸处理在HUSY 分子筛上引入介孔,并采用后嫁接的方法在HUSY 分子筛上引入磺酸基,考察了分子筛孔结构和酸性对催化半纤维素水解至糖的影响,发现介孔有助于产物的传质,避免其进一步转化,从而提高总还原糖收率,同时,磺酸基产生的强酸位能有效提高半纤维素的转化率和总还原糖收率。
乳酸脱水制大宗化学品丙烯酸,系一条绿色、可持续发展的生物质催化转化为大宗化学品的合成路线.乳酸脱水制丙烯酸反应伴随的主要副反应是脱羧或脱羰形成乙醛,而主、副反应与催化剂的酸碱性密切相关.磷酸钙-焦磷酸钙复合催化剂可根据组成进行调控催化剂的酸碱性,使其酸碱性强度与催化反应匹配,从而提高产物丙烯酸的选择性.在优化的反应工艺条件下,乳酸的转化率达95.1%,丙烯酸的选择性达59.5%,乙醛的选择性达16
蒎烯作为一种可再生的生物质能源,在合成生物质燃料方面具有巨大潜力。本文研究了Al-MCM-41 催化蒎烯异构及二聚反应,对反应的历程进行了探讨,分析了影响反应的关键因素,探索其合成高密度生物质燃料的途径[1]。
随着生物质能源利用的发展,由生物柴油副产的甘油量逐年增加;同时近年来由于丙烯价格上升,丙烯氧化法制备丙烯醛生产成本增加,甘油脱水路线在降低丙烯醛生产成本的同时高效利用富余甘油,是一种有应用前景的工艺路线。
甲壳素在自然界的储量仅次于纤维素,壳聚糖是甲壳素的脱乙酰基衍生物。由于具有独特的刚性结构、大量的氨基和羟基,壳聚糖广泛应用于农业、水处理、生物制药、食品等方面,而且在组织工程方面也具有极大的潜力[1]。但是壳聚糖的的高分子量和水不溶性限制了它的应用,制备低分子量水溶性壳聚糖成了生物质转换的一个重要分支。
在固定床反应器上研究了生物异丁醇向轻质芳烃(苯,甲苯和二甲苯)的催化转化.考察了分子筛结构、硅铝比例及金属助剂对催化性能的影响.结果表明:在450℃条件下,Zn/ZSM-5分子筛具有较好的催化活性,芳烃收率可达60.0 wt%; Zn助剂可以大幅度增加轻质芳烃的生成(~50 wt%),并有效抑制丙烷及C4烷烃的生成.
催化加氢纤维素转化为多元醇,如山梨醇,甘油,乙二醇,丙二醇等醇类的研究已成为绿色化学研究的热点1.贵金属催化剂,如Pt,Ru 催化剂表现了优异的催化活性及产物选择性,但由于其价格高,降低了此类催化剂催化纤维素转化的工业化成本优势2.
随着当今世界经济的迅速发展,能源与环境的问题引起了广泛的关注。煤与石油等不可再生资源日益殆尽,且其转化过程带来严重的环境问题,于是大力发展可再生的环境友好的生物质能是主要的解决途径之一。纤维素是自然界产量最多的生物质资源。