H2O2光解引发的乳酸氧化合成丙醇二酸

来源 :第十四届全国太阳能光化学与光催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zyfufen
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  生物质资源是替代传统化石能源,从根本上解决能源和环境危机的重要途径之一。除热解和气化外,平台分子路线是生物质资源利用的主要方式。乳酸分子中含有相邻的羟基和羧基活性功能团,是一种典型的极具开发潜力的生物质平台化合物。目前,通过传统的热催化过程,可将乳酸转化成聚乳酸材料和丙烯酸、丙酮酸、1,2-丙二醇等化学品。然而,相对于乳酸丰富的化学反应性能和产物多样性,亟待开拓基于乳酸平台分子的原子经济、能量经济新型绿色合成路径和方法。光化学/光催化利用清洁太阳能驱动化学反应,是理想的绿色化学转化过程。紫外光(UV)引发的H2O2光化学是一种深度氧化反应过程,主要用于处理水中难降解有机污染物。其基本作用原理是H2O2 在UV 光辐射下,吸收光能后O—O 均裂生成强氧化剂·OH,有机物在·OH 的作用下发生脱氢、亲电加成、电子转移等一系列反应。丙醇二酸是一种高附加值的精细化学品(1564 US$/g),目前主要由顺丁烯二酸通过高锰酸钾氧化制备得到,但这一反应过程存在成本高、工艺复杂、环境污染严重等缺点。我们在最近的实验中发现,利用UV/H2O2 可以将乳酸选择性的氧化转化为丙醇二酸,通过优化反应条件,液相产物中丙醇二酸的选择性达到了60%以上。传统的乳酸氧化反应主要发生在β位的羟基官能团,氧化产物以丙酮酸为主,利用UV/H2O2光化学反应则可以选择性氧化乳酸中的甲基,一步获得高附加值化学品丙醇二酸,为生物质平台分子乳酸的提制转化提供了新的绿色利用方式
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