一种利用5-氯甲基糠醛制备2,5-二甲基呋喃的方法

    公开(公告)号:CN114805251A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210409355.0

    申请日:2022-04-19

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用5‑氯甲基糠醛制备2,5‑二甲基呋喃的方法,将5‑氯甲基糠醛、钯纳米催化剂和四氢呋喃加入反应器中,氢气置换空气,催化5‑氯甲基糠醛合成2,5‑二甲基呋喃。反应条件为:反应温度20~50℃,氢气压力0.1~2MPa,搅拌速度400~1000rpm,反应时间5~60min。所述5‑氯甲基糠醛、钯纳米催化剂和四氢呋喃的比例为0.144g:0.014~0.14g:10mL。本发明将钯负载在碳纳米管上作为催化剂,实现2,5‑二甲基呋喃在外源氢气条件下室温合成,所用原料5‑氯甲基糠醛可直接由生物质高产率制备而得,产物选择性高且反应条件温和,因此提供了一条利用可再生资源制备2,5‑二甲基呋喃的可持续发展路径。

    一种5-羟甲基糠醛加氢制备2,5-二羟甲基四氢呋喃的方法

    公开(公告)号:CN113773284A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111089066.9

    申请日:2021-09-16

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种5‑羟甲基糠醛(5‑HMF)催化加氢制备2,5‑二羟甲基四氢呋喃(BHMTHF)的方法及应用。其中采用负载型催化剂,其第一活性组分和第二组分分别来自相应的非贵金属盐溶液,选自Ni(NO3)2·6H2O和Co(NO3)2·6H2O。以典型的酸性氧化物气相SiO2为载体,两种活性组分的负载量为(4/1~1/1),采用共沉淀法制备双金属催化剂。该催化剂制备方法简便,价格低廉且具有循环性,该催化反应体系绿色,反应底物具有可再生性,反应条件温和,投入成本低,具有广阔的工业化应用前景。

    一种基于深度神经网络的多类声学特征整合方法和系统

    公开(公告)号:CN111276131A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010073244.8

    申请日:2020-01-22

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 李琳 李铮 洪青阳

    Abstract: 本申请公开一种基于深度神经网络的多类声学特征整合方法和系统。包括利用已知语音数据训练并建立基于深度神经网络的多类声学特征整合模型,以确定或更新多类声学特征整合模型的网络参数;将从待测语音中提取的多类声学特征输入已训练好的具有网络参数的多类声学特征整合模型中,并提取帧级别深度整合特征向量或段级别深度整合特征向量。该方案支持语音识别、语音唤醒、语种识别、说话人识别、防录音攻击欺骗等语音任务中多种声学特征整合向量的提取,可根据实际语音任务充分挖掘多种声学特征的内在联系,用于改善语音任务应用的识别精准度和稳定性。

    一种由果糖制备5-羟甲基糠醛的方法

    公开(公告)号:CN104844543A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510277971.5

    申请日:2015-05-27

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: C07D307/46

    Abstract: 一种由果糖制备5-羟甲基糠醛的方法,涉及5-羟甲基糠醛。提供成本低、产率高、步骤简单、环境友好的一种由果糖制备5-羟甲基糠醛的方法。将果糖和氯化胆碱混合,加入盐酸作为催化剂,加热反应后加入有机萃取剂萃取反应混合物,得到产物5-羟甲基糠醛溶液。应用超低浓度盐酸作为催化剂,在果糖和氯化胆碱低共熔体体系中可以高效的制备5-羟甲基糠醛,更加绿色环保。以超低浓度盐酸作为催化剂,5-羟甲基糠醛产率可达92%。采用了廉价的氯化胆碱和果糖形成低共熔体,具有良好的经济性,为5-羟甲基糠醛及其下游产物研究提供了一种新颖的思路。

    一种由乙酰丙酸酯无溶剂制备γ-戊内酯的方法

    公开(公告)号:CN104844542A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510218970.3

    申请日:2015-05-04

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: C07D307/33

    Abstract: 一种由乙酰丙酸酯无溶剂制备γ-戊内酯的方法,涉及γ-戊内酯。在乙酰丙酸酯中加入亚铬酸铜催化剂,在氢气气氛下反应,得固液混合物,再减压抽滤,得到含有γ-戊内酯及相应醇类的二元混合液;再经蒸馏回收醇类,即得γ-戊内酯。采用廉价、易分离的亚铬酸铜作为催化剂从生物质来源的乙酰丙酸酯在无溶剂体系中一步制备γ-戊内酯。亚铬酸铜催化剂在体系中原位活化,故不需传统的催化剂预加氢步骤。简单高效,提供了一条大规模制备生物质基γ-戊内酯的有效途径。

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