从生物质糖醇解反应液中分离提取乙酰丙酸乙酯的方法

    公开(公告)号:CN103012145A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201310008404.0

    申请日:2013-01-10

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 孙勇 林鹿 唐兴

    Abstract: 从生物质糖醇解反应液中分离提取乙酰丙酸乙酯的方法,涉及乙酰丙酸乙酯。在生物质糖醇解反应液中加入除酸催化剂除酸过滤,再浓缩脱去低沸点物质,得浓缩液;再向浓缩液中加入导热剂和助溶剂,升温后减压蒸馏收集馏分,即得到乙酰丙酸乙酯。解决了使用糖类生产乙酰丙酸乙酯工艺中非常重要的瓶颈问题——未反应糖的板结,使从糖的醇解反应液中直接提取乙酰丙酸乙酯成为可能,最终剩下的蒸馏剩余物可以很容易的流出,这些蒸馏剩余物可以当做烧锅炉的燃料,实现的原料的充分利用。蒸馏剩余物未出现结焦板结,有效地阻止了未反应生物质的焦化。

    一种由瓜环硫酸盐催化葡萄糖脱水制备乙酰丙酸的方法

    公开(公告)号:CN103012113A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201310008694.9

    申请日:2013-01-10

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 孙勇 林鹿 赵耿

    Abstract: 一种由瓜环硫酸盐催化葡萄糖脱水制备乙酰丙酸的方法,涉及乙酰丙酸。将葡萄糖、催化剂和溶剂放入反应釜中反应,脱水后,得乙酰丙酸。其优点在于以瓜环硫酸盐为催化剂,该催化剂能够高选择性地催化葡萄糖脱水制备乙酰丙酸,而且制备简单,成本低廉,能够重复使用,与现有催化剂相比无毒性,能够高选择性地催化葡萄糖脱水生成乙酰丙酸,副产物少。另外,反应体系简单,对环境友好,生产成本低,后处理方便,具有良好的应用前景。

    一种搅拌型气升发酵罐及系统

    公开(公告)号:CN115074208B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202210590248.2

    申请日:2022-05-26

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种搅拌型气升发酵罐及系统,该系统主要包括搅拌型气升发酵罐,乙醇收集装置。其中搅拌型气升发酵罐包括外壁构件、导流筒构件、旋转喷射装置等,此搅拌型气升发酵罐是气升内环流式反应器,进气方式是中心进气式。进行发酵时,开启低搅拌转速,有助于进一步将气泡打碎打散,促进气液传质;另外,旋切四喷嘴配合导流筒中的一级推进式搅拌桨的强制循环,也可进一步充分提高气液混合效果,让菌体充分利用生物质合成气,从而提高乙醇的产量。整套装置可同时实现生物质合成气连续发酵生产乙醇和乙醇的分离纯化收集,在合成气生物法发酵产乙醇行业具有良好的应用前景。

    一种利用5-氯甲基糠醛制备2,5-己二酮的方法

    公开(公告)号:CN116063164B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202310101729.7

    申请日:2023-02-10

    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‑己二酮的方法,将5‑氯甲基糠醛、催化剂、聚甲基氢硅氧烷、四氢呋喃和水加入厚壁耐压瓶中,催化5‑氯甲基糠醛合成2,5‑己二酮。本发明首次以聚甲基氢硅氧烷作为原料之一,使5‑氯甲基糠醛实现高效合成2,5‑己二酮,所用原料5‑氯甲基糠醛可直接由生物质高产率制备而得。聚甲基氢硅氧烷价格低廉,无毒且稳定,反应过程安全,绿色环保,产物选择性高,2,5‑己二酮产率超过目前所报道的所有以5‑羟甲基糠醛为原料的反应体系,具有极大的工业化应用价值。

    一种RuOx/MnOy催化剂、制备方法及催化合成2,5-呋喃二甲酸的方法

    公开(公告)号:CN118217980A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410311530.1

    申请日:2024-03-19

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供一种RuOx/MnOy催化剂、制备方法及催化合成2,5‑呋喃二甲酸的方法。通过抗坏血酸(VC)助固相研磨‑煅烧工艺制备富氧空位Mn基金属氧化物MnOy粉末催化剂载体,然后通过简单的搅拌吸附法负载RuOx,以在催化剂表面构筑高活性的Ru‑O‑Mn不对称位点,具有高效催化高浓度HMF及其衍生物氧化形成FDCA的效果。借助于本发明的催化剂,能构建一个更简单、温和的催化HMF及其衍生物的氧化反应体系,反应无需使用碱性试剂,也无需分离纯化产品时去除碱,不会产生大量废盐副产物,反应更清洁环保。

    一种5-氯甲基糠醛制备2,5-二(氨基甲基)呋喃的方法

    公开(公告)号:CN117986213A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410212072.6

    申请日:2024-02-26

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种5‑氯甲基糠醛制备2,5‑二(氨基甲基)呋喃的方法,5‑氯甲基糠醛与邻苯二甲酰亚胺盐反应制备中间产物;以氢气、或氢氨混合氛围下催化转化中间产物,固液分离,获得2,5‑二(氨基甲基)呋喃溶液和固体D;将获得的固体D用盐酸的醇溶液进行洗涤,回收催化剂并获得洗涤液。将洗涤液在氨气的氛围下转化后,加入氢氧化钠或氢氧化钾继续反应,析出邻苯二甲酰亚胺盐。采用的反应原料来源广泛,具有可再生性,反应过程简单高效,反应条件温和,产物分离纯化简单、催化剂制备简单、可回收重复利用。经过分离和重结晶提纯后的产品纯度超过99.9%,原料邻苯二甲酰亚胺盐可循环产出具有很好的应用前景。

    一种糠醛催化加氢制备糠醇的磁性催化剂的合成方法及应用

    公开(公告)号:CN113292520B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202110620335.3

    申请日:2021-06-03

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种糠醛催化加氢制备糠醇的方法及其磁性催化剂。该磁性催化剂是负载型催化剂,其活性组分Co来自相应的非贵金属盐溶液,催化剂载体为氧化物,选自Al或Nb的氧化物。该催化剂采用简单过量浸渍法制备,活性组分的负载量为相应载体质量的20%。该方法采用生物质水解产物糠醛为原料,商业氢气为氢源,去离子水为溶剂,在反应温度为100~140℃、氢气压力为1~2MPa、搅拌速度为400rpm,反应时间为1~4h。在最佳条件下,糠醛转化率接近100%,糠醇选择性为96.89%。该催化剂制备方法简便,价格低廉且具有循环性,该催化体系绿色,反应底物具有可再生性,反应条件温和,成本低,具有广阔的工业化应用前景。

    一种利用5-氯甲基糠醛制备2,5-己二酮的方法

    公开(公告)号:CN116063164A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310101729.7

    申请日:2023-02-10

    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‑己二酮的方法,将5‑氯甲基糠醛、催化剂、聚甲基氢硅氧烷、四氢呋喃和水加入厚壁耐压瓶中,催化5‑氯甲基糠醛合成2,5‑己二酮。本发明首次以聚甲基氢硅氧烷作为原料之一,使5‑氯甲基糠醛实现高效合成2,5‑己二酮,所用原料5‑氯甲基糠醛可直接由生物质高产率制备而得。聚甲基氢硅氧烷价格低廉,无毒且稳定,反应过程安全,绿色环保,产物选择性高,2,5‑己二酮产率超过目前所报道的所有以5‑羟甲基糠醛为原料的反应体系,具有极大的工业化应用价值。

    一种镍钴铝三元金属复合型催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113441143B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202110796993.8

    申请日:2021-07-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种镍钴铝三元金属复合型催化剂及其制备方法和应用,通过尿素水解共沉淀法而后煅烧还原形成Ni‑Co‑Al复合型三元金属催化剂,催化剂标记为xNiyCoAl,其中x表示镍元素和Al元素的摩尔比例,x=1.5‑2.5,y表示Co元素和Al元素的摩尔比例,y=0.25‑2。该催化剂能够在1,4‑二氧六环中以温和的反应条件高效催化乙酰丙酸加氢合成γ‑戊内酯。该催化剂具有高效的催化活性,在120‑130℃和3‑4MPa H2的催化反应条件下反应2‑3h,γ‑戊内酯产率可以达到100%;而目前其他报道的非贵金属催化剂通常需要在140‑200℃的反应温度下才能达到相近的催化效果。

    一种提高紫球藻多糖产量的培养方法

    公开(公告)号:CN115197850A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210713773.9

    申请日:2022-06-22

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种提高紫球藻多糖产量的培养方法(无机盐饥饿法)。该方法通过限制培养基中无机盐和微量元素的含量,同时提供相对充足的二氧化碳和水,以达到提升紫球藻多糖产量的目的。该方法采用改良人工海水培养基ASW规模化培养紫球藻,限制培养基中无机盐和微量元素含量为原培养基30~70%、温度为15~30℃、光照强度为4400~17600lx、通气量为0.5~1.5L/min,培养周期为18天。该方法操作简单,节省原料,具有一定的普适性,可以提升紫球藻胞外多糖产量,并大大减少从上清液中提取多糖工艺流程中透析和冻干步骤消耗的时间和电力,从总体上降低紫球藻多糖的生产成本,具有十分优良的产业应用前景。

Patent Agency Ranking