用于糖苷键水解的高效水相稳定多孔性陶瓷固体酸催化剂及其应用

    公开(公告)号:CN114588919B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202210224063.X

    申请日:2022-03-07

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明属于固体酸催化剂制备领域,涉及用于糖苷键水解的高效水相稳定多孔性陶瓷固体酸催化剂及其应用。本发明的方法是:将草酸铌铵和α‑羟基酸混合并分散于30~35%过氧化氢溶液中,于70~90℃温度条件下,消化至溶液澄清透明后冷却至室温,添加乳酸、聚乙二醇、聚丙烯酰胺、钒酸铵、浓盐酸并搅拌充分溶解,加入浓磷酸使溶液凝胶化并自发相分离,得到铌钒双金属磷酸盐凝胶材料,最后经空气或氧气气氛中500~800℃充分焙烧活化得到催化剂。本发明的多孔性陶瓷磷酸盐固体酸,具有水相催化糖苷键水解反应过程中表面稳定、反应活性高的特点,用于糖苷键水解时离子泄露少、失活轻,实现纯水相中高效催化糖苷键水解。

    水相中催化葡萄糖制备5-羟甲基糠醛的方法

    公开(公告)号:CN114736175B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202210231924.7

    申请日:2022-03-09

    申请人: 常州大学

    IPC分类号: C07D307/46 B01J23/20

    摘要: 本发明属于葡萄糖脱水技术领域,涉及水相中催化葡萄糖制备5‑羟甲基糠醛的方法包括如下步骤:控制双功能固体酸催化剂充分分散在葡萄糖水溶液中,双功能固体酸催化剂与葡萄糖按质量比为1:10~1:50,在130℃~170℃反应30~600分钟,离心分离出双功能固体酸催化剂,再经浓缩精制得到5‑羟甲基糠醛;双功能固体酸催化剂为Ca、Sr、Ba、Al、Cd、Ce、Fe、La、Mn、Ni、Sn、Y、Zn中的任意一种或多种离子掺杂的具有介孔和大孔结构的铌基磷酸盐固体酸催化剂,具有以纯水为反应溶剂催化葡萄糖转化为5‑羟甲基糠醛、反应活性高的特点,实现纤维素源葡萄糖的高效水相转化。

    一种垃圾渗滤液与煤粉混合制备复合型水煤浆装置

    公开(公告)号:CN116536086A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310496871.6

    申请日:2023-05-05

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明涉及垃圾渗滤液处置耦合清洁煤的技术领域,尤其是一种垃圾渗滤液与煤粉混合制备复合型水煤浆装置,包括,刮拭组件,包括搅拌桶件,用于刮拭所述搅拌桶件内壁的刮拭件;上料组件,包括位于所述搅拌桶件上的上盖件,固定于所述上盖件上的支撑件,以及固定于所述上盖件上的上料件。本发明控制搅拌件工作,搅拌件工作使得浓缩的垃圾渗滤液被搅拌;搅拌件工作还使得刮拭件工作,刮拭件工作对搅拌桶件的内壁进行刮拭,从而避免部分反应物附着在内壁上;搅拌件工作还使得上料件工作,上料件工作使得上料件内的煤粉、木质磺酸钠分多次逐渐落入搅拌桶件内,从而使得垃圾渗滤液、煤粉和木质磺酸钠被充分混合。

    一种木质废弃物分段热解催化气化制氢的方法

    公开(公告)号:CN115044396B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202210553140.6

    申请日:2022-05-20

    申请人: 常州大学

    IPC分类号: C10J3/72 C10K3/02

    摘要: 本发明公开了一种木质废弃物分段热解催化气化制氢的方法,包括,对木质废弃物进行烘焙预处理;将炼铝废渣进行热活化处理,将热活化的炼铝废渣与烘焙后的木质废弃物混合;将混合物进行热解气化产氢,得到初热解气和炭‑铝复合材料;以得到的炭‑铝复合材料为催化剂,将得到的初热解气进一步催化裂解。本发明通过木质废弃物的低温热处理、中温催化气化、焦油蒸汽重整分步热化学转化,利用廉价的炼铝废渣作为催化剂,热解残渣催化焦油蒸汽,降低热解过程中焦油产率,提高氢气产率。

    一种红霉素降解菌RJJ-2及其应用

    公开(公告)号:CN111269843B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202010186808.9

    申请日:2020-03-17

    摘要: 本发明公开了一种红霉素降解菌RJJ‑2及其应用,降解红霉素的方法和红霉素降解菌干粉剂。本发明的有益效果为:本发明提供的红霉素降解菌及其应用,是通过微生物技术手段,根据红霉素的特性,从特定环境条件中或者通过改造,得到能够降解红霉素的微生物,通过大环内酯酶,转移酶,裂解酶等对红霉素结构进行催化降解,得到无污染的代谢产物。实验证明,本发明的红霉素降解菌RJJ‑2可以在红霉素为唯一碳源的环境中存活,具有很高的红霉素降解活性,红霉素降解率可达到45%‑70%。本发明所提供的红霉素降解菌RJJ‑2可以应用于污染环境中的红霉素降解,在水处理和土壤修复方面具有很好的应用价值。