多种过渡金属硫酸盐对葡萄糖和纤维素水热转化的催化性能研究

来源 :中国化学会第29届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:loganmax
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  本文研究了多种过渡金属硫酸盐(Cr2+、Mn2+、Fe2+、Fe3+、Co2+、Ni2+、Cu2+和Zn2+)在不同水热条件下对葡萄糖和纤维素的催化转化效果。研究结果表明,在不添加催化剂的情况下,葡萄糖和纤维素的降解产物以5-羟甲基糠醛为主,葡萄糖和纤维素的降解速率也相对较低。在催化剂作用下,Fe3+和Cu2+对葡萄糖和纤维素转化为乙酰丙酸具有较高活性,而Fe2+、Co2+、Ni2+和Zn2+对葡萄糖和纤维素转化为乳酸有一定的催化效果。不论是在催化还是非催化条件下,葡萄糖和纤维素的降解产物相似。另外,在Mn2+、Fe2+、Co2+、Ni2+和Zn2+催化下,葡萄糖水热产物中出现了较高含量的果糖,这些过渡金属离子对葡萄糖异构化为果糖也具有一定的催化作用。
其他文献
近几年城市的空气质量严重下降,雾霾越来越受到人们的重视,近期我国大面积、长时间的雾霾天气给我们敲响了警钟.雾霾污染的主要成因之一是机动车尾气中 NOx的排放[1],排放的 NOx与 SO2、VOCs 三者相互作用形成 PM2.5.这些 PM2.5 具有颗粒小、毒性大、基本不沉降和排放部位低等特征[2].据环保部门统计,2012 年我国机动车保有量 2.2 亿辆,排放的 NOx约为 640 万吨.因
会议
负载型 Pd 贵金属催化剂具有较高的 CO 催化氧化活性,而 CeO2具有较好的氧化还原及氧存储性能,因此 Pd/CeO2经常被当作模型催化剂进行催化氧化性能研究.为了提高贵金属的利用率,本研究探讨不同贵金属负载方式对 CO 氧化转换频率(TOF)的影响.由于水热法合成的 CeO2具有较高的缺陷度,有利于活性氧的移动,从而提高催化剂的催化氧化活性[1],所以首先采用水热法合成 CeO2载体,然后结
硝基苯类化合物催化加氢还原生成苯胺类化合物是最重要的有机反应之一,在精细化学品合成中有着重要的地位[1].在液相催化加氢中,价格便宜的镍基催化剂得到了广泛的关注,但多集中于研究负载型镍[2]或非晶态合金镍[3].虽然负载型或非晶态合金镍性能好,但是这类催化剂制造工艺复杂,而对于如何通过简单的方法来提高Raney Ni催化性能的研究却鲜有报道.本文研究了金属氟化物对Raney Ni催化硝基苯类化合物
高等分析化学是一门研究和应用各种尖端分离分析方法和技术的课程,是很多高校在硕士研究生阶段面向分析化学专业开设的专业方向课程。南昌大学化学系自上世纪90年代起就已面向分析化学专业硕士研究生开设了36学时的这门课程,并取得了一些教学成果,然而随着科学技术的飞速发展,涉及到分析化学的基础理论和专业知识面越来越宽且越来越深,原有的高等分析化学课程教学已经不能完全适应社会对分析化学研究生人才培养的需求,因此
教师专业发展的核心内容包括师德修养、班级管理、学科教学和自我发展等。其中,学科教学能力提升聚焦在教学和研究两个方面。教师经过新任期侧重于教学技能和方法的培训之后,进入发展期,教学—研究—改进成为教师专业能力螺旋式提升的基本要素。
复乳液的实际应用往往受到热力学不稳定性的制约。该问题特别表现在复乳液制备的乳化过程(“前复乳液”过程),以及从复乳液模板到聚合物微球制备的溶剂挥发过程(“后复乳液”过程),对复乳液及其微球的可控制备构成严峻的挑战。我们从两亲性调控的角度出发,通过操纵复乳液的相反转和相分离行为,成功实现复乳液及其微球的可控制备,并获得具有重要应用价值的一步法复乳液和多组分非球形各向异性微球。
光纤气体传感器是一类结构简单、体积小、抗强电磁干扰强、适宜易燃易爆环境的传感器.论文提出一种基于反射式无芯光纤多模干涉型光纤甲烷传感器,该传感器含单模光纤熔接一段端面镀镍(Ni)反射膜的无芯光纤[1],并在无芯光纤表面涂覆敏感甲烷的笼形分子A、聚乙烯丙烯腈(SAN)树脂等纳米双层薄膜.利用Optiwave Software软件数值模拟反射式无芯光纤多模干涉型光纤甲烷传感过程,研究无芯光纤长度2、3
二维非层状化合物的制备存在巨大的困难,使二维材料仅仅被局限于石墨烯和层状类石墨烯化合物.本文我们成功制备二维氧化镓纳米片,并研究其光电探测器的性质.合成的氧化镓为多晶化合物,厚度小于10 nm. 二维氧化镓光探测器对紫外光具有敏感、快速和稳定的响应.光响应、光探测和外部量子效率分别为3.3AW-1、4.0×1012Jones 和 1600%.这些性质要优越于基于BN,4H-SiC 和 AlGaN薄
石墨烯作为一种二维原子晶体材料在近年来的研究中取得很多突破,它具有很大的机械强度,很高的电子迁移率,高透光性,以及其他优异的性能,使得其在应用上获得很多关注,特别在太阳能电池方面1.本研究尝试在石墨烯表层修饰一层金属纳米颗粒,作为染料敏化电池的负极;通过热蒸渡工艺在石墨烯上形成金属再退火成为纳米金属颗粒,不仅可以有效的将能量汇聚到光吸收层,而且可以有效的实现电子空穴对的分离2.实验结果表明,在可见
由于可以提供较大的比表面积和较多的反应活性位点,多孔材料在光催化、电催化以及光电催化等方面均有潜在的应用。传统的模板法尽管已经被广泛应用于多孔材料的合成,其仍有一些难以克服的缺陷:除了繁琐的合成过程外,在模板去除步骤中可能导致的材料塌陷和结晶性下降也是常见的难题。近年来,无机有机杂化物[1]受到越来越多的关注,除去其本身新颖的性能,也有望作为一种普适的前驱物用以合成无机多孔材料。我们组之前报道了通