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公开(公告)号:CN112473708B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202011361038.3
申请日:2020-11-27
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种催化油脂加氢生产生物航空燃油用催化剂及其制备方法和应用,属于制备生物航空燃油技术领域。催化剂制备方法包括:将六水硝酸镍与1,3,5‑苯三甲酸加入有机溶剂中,搅拌得到澄清透明液体,将液体加入水热合成釜中,120~180℃控温反应10~15h,反应结束后过滤,滤饼烘干,得到Ni‑MOF;将Ni‑MOF放入管式炉中,氮气气氛下350~400℃碳化1.5~2.5h,得到催化剂。本发明以Ni‑MOF为前驱体制备高镍含量的Ni3C@C催化剂,活性组分Ni3C表现出类贵金属的催化活性。将该催化剂应用于催化木本油脂加氢生产航空燃油中,降低油脂加氢脱氧反应温度和时间,显著降低反应能耗和成本。
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公开(公告)号:CN110483451A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910681067.9
申请日:2019-07-25
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07D307/50
Abstract: 本发明公开了一种蒸汽辅助固定床热解木质纤维生物质制备糠醛的方法,属于生物质资源利用技术领域。负载催化剂的木质纤维生物质在固定床反应器中进行热解,得到热解产物;利用饱和蒸汽作为萃取溶剂对热解产物进行连续脱除制备糠醛;所述催化剂为H2SO4、H3PO4、SnCl4、CrCl3、InCl3、AlCl3、Al2(SO4)3、Fe2(SO4)3、CuSO4或ZnCl2中的任一种;热解温度为100-400℃,蒸汽温度100-300℃,蒸汽流量2.5-15g/min,反应时间为0.5-3h。本发明通过热解实现木质纤维生物质半纤维素组分催化热解转化,采用饱和蒸汽萃取实现糠醛连续脱除,提高糠醛产率。
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公开(公告)号:CN109467542A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811477722.0
申请日:2018-12-05
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07D307/50 , C07C51/00 , C07C51/44 , C07C59/185
Abstract: 本发明提出了一种纤维类生物质直接液化制备乙酰丙酸和糠醛的方法,以纤维类生物质为原料,在极性非质子溶剂/水复合溶剂体系中与硫酸盐催化剂混合催化水解,直接液化定向制备乙酰丙酸;将液化后的体系过滤回收未反应的木质素,滤液通过分级减压蒸馏,逐步分离水、羟甲基糠醛、糠醛、极性非质子溶剂以及乙酰丙酸;回收的极性非质子溶剂和硫酸盐催化剂与分级分离得到的水进行循环使用。本发明以原料来源广泛、价格低廉并且可再生的纤维类生物质为原料,绿色环保,工艺简单。在极性非质子溶剂/水复合溶剂体系中,目标产物乙酰丙酸和糠醛的选择性好,产率高,易于分离,且所用溶剂、催化剂等均可高效回收利用,环境友好,适用于工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN117402048A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311106038.2
申请日:2023-08-30
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07C45/51 , C07C49/403
Abstract: 本发明公开了一种蒸汽耦合催化调控木质素原位加氢热解制备环己酮的方法,属于生物质资源利用技术领域。该方法为木质素在反应器中热解得到热解产物;所述热解产物与过热蒸汽在催化剂的作用下进行重整制氢和加氢反应,得到环己酮。本发明采用蒸汽辅助木质素原位加氢热解,木质素热解过程中,通过原位氢生成及加氢形成氢转移作用机制,调控木质素降解产物稳定化;同时通过调控催化剂加氢,实现降解产物酚类深度加氢形成高值化学品环己酮。
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公开(公告)号:CN111826986A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010616450.9
申请日:2020-06-30
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明提出了一种木质纤维全组分高效分离的方法,属于生物质资源利用技术领域。该方法以木质纤维类生物质为原料,首先利用CO2辅助水热的方法将半纤维素脱除,并转化为五碳糖;然后采用低共熔溶剂体系对木质素进行分离,剩余的固体残渣为纤维素,最终实现了木质纤维全组分分离。采用不同的低共熔溶剂体系,通过调控反应温度,得到最佳的木质素脱出条件。本发明采用毛竹类生物质为原料,预处理过程绿色环保,实现了木质纤维全组分的高效分离。
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公开(公告)号:CN110272509A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910565250.2
申请日:2019-06-26
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08B37/14 , C07D307/46 , C07D307/48 , C07G1/00 , D21C3/20
Abstract: 本发明提出了一种纤维类生物质原料高效预处理分离半纤维素及其综合利用方法,以纤维类生物质原料这种林木生物质资源为原料,首先对纤维类生物质原料进行浆态法预处理:将纤维类生物质原料经球磨机研磨后过筛,得到一定目数的纤维类生物质原料粉在室温下与水按比例混合,得到纤维类生物质原料粉浆态预混液。通过反应温度、时间及水量的调控,实现浆态纤维类生物质原料粉预混液体系中纤维类生物质原料粉水热高效脱除半纤维素。将混合液过滤后,滤液通过梯度沉淀法分离低分散度的半纤维素,干燥沉淀后保存。滤渣与极性非质子溶剂和水混合后,在加压反应釜中加热搅拌一定时间后,过滤分离得到高纯纤维素,水洗干燥后保存。滤液与水混合后静置,将析出的粉末过滤干燥保存。滤液经减压蒸馏回收水和溶剂及少量小分子化学品,并循环使用。本发明以我国特有的速生林木纤维类生物质原料为原料,过程绿色环保,成本低廉,半纤维素分散度低,得率高,且所用溶剂均可高效回收利用,环境友好,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN110483253B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN201910681068.3
申请日:2019-07-25
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种蒸汽辅助固定床热解木质素制备愈创木酚类产物的方法,属于生物质资源利用技术领域。该方法中木质素在固定床反应器中进行热解,得到热解产物;利用饱和蒸汽作为萃取溶剂对热解产物进行连续脱除,得到愈创木酚类产物;所述热解温度为220‑400℃,饱和蒸汽温度为150‑300℃,饱和蒸汽流量为2.5‑12.5g/min,反应时间为0.5‑2h。本发明通过热解实现木质素组分含氧醚键断键,采用饱和蒸汽萃取实现热解产物连续脱除,提高液化产物产率并选择性制备愈创木酚类产物。本发明获得液化产物纯度高,过程简单,容易实现工业化推广。
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公开(公告)号:CN112473708A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011361038.3
申请日:2020-11-27
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种催化油脂加氢生产生物航空燃油用催化剂及其制备方法和应用,属于制备生物航空燃油技术领域。催化剂制备方法包括:将六水硝酸镍与1,3,5‑苯三甲酸加入有机溶剂中,搅拌得到澄清透明液体,将液体加入水热合成釜中,120~180℃控温反应10~15h,反应结束后过滤,滤饼烘干,得到Ni‑MOF;将Ni‑MOF放入管式炉中,氮气气氛下350~400℃碳化1.5~2.5h,得到催化剂。本发明以Ni‑MOF为前驱体制备高镍含量的Ni3C@C催化剂,活性组分Ni3C表现出类贵金属的催化活性。将该催化剂应用于催化木本油脂加氢生产航空燃油中,降低油脂加氢脱氧反应温度和时间,显著降低反应能耗和成本。
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公开(公告)号:CN110483253A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910681068.3
申请日:2019-07-25
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种蒸汽辅助固定床热解木质素制备愈创木酚类产物的方法,属于生物质资源利用技术领域。该方法中木质素在固定床反应器中进行热解,得到热解产物;利用饱和蒸汽作为萃取溶剂对热解产物进行连续脱除,得到愈创木酚类产物;所述热解温度为220-400℃,饱和蒸汽温度为150-300℃,饱和蒸汽流量为2.5-12.5g/min,反应时间为0.5-2h。本发明通过热解实现木质素组分含氧醚键断键,采用饱和蒸汽萃取实现热解产物连续脱除,提高液化产物产率并选择性制备愈创木酚类产物。本发明获得液化产物纯度高,过程简单,容易实现工业化推广。
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公开(公告)号:CN113926447A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111213494.8
申请日:2021-10-19
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: B01J23/20 , C07D307/48 , C07D307/50
Abstract: 本发明公开了一种铌负载碳纳米管固体酸催化剂及其制备方法和应用,属于生产糠醛技术领域。该制备方法为:(1)将铌前体溶解在水中;(2)将碳纳米管加入到铌前体水溶液中,充分搅拌;(3)将溶液倒入高压反应釜中,盖紧釜盖,升高反应釜温度进行反应;(4)反应结束后冷却并打开反应釜,过滤,烘干;(5)将所得的固体置于管式反应器中煅烧,冷却获得铌负载碳纳米管固体酸催化剂。该制备方法通过铌前体与碳纳米管在反应釜中水热、煅烧负载制备新型的铌负载碳纳米管固体酸催化剂。同时,该铌负载碳纳米管固体酸热稳定性好、催化反应效率高、重复使用效率高,过程简单,容易实现工业化推广。
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