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公开(公告)号:CN118496899A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410631162.9
申请日:2024-05-21
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C10L1/02
摘要: 本发明公开了一种催化木质素一步加氢脱氧制备生物含氧燃料的方法。以有机溶木质素为原料,以含氧钴基氮碳复合材料为催化剂,以有机小分子醇为溶剂,在0.5~3MPa惰性气体氛围下,保持反应温度为210~250℃,反应时间为1~8h,可催化木质素一步加氢脱氧得到以4‑丙基环己醇为主的生物含氧燃料,实现木质素的升级提质。本发明方法环境友好,得到的生物含氧燃料具有可再生,燃烧后归入碳循环的优点。同时,得到的生物含氧燃料热值较高,能够作为燃料直接匹配柴油发动机使用,具有较强的应用价值。
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公开(公告)号:CN117800822A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311553934.3
申请日:2023-11-20
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C07C45/51 , C10L3/08 , C07C49/597 , C07C49/395 , B01J23/755 , B01J23/83
摘要: 本发明公开了基于水相重整体系催化纤维素制备混氢天然气和环酮化合物的方法:CeO2或ZrO2或TiO2负载的Ni基催化剂加入反应釜,再加入纤维素和水,控制纤维素的质量为水质量的0.4‑0.5%,密封反应釜,置换反应釜中空气,在压力为0.1‑1MPa,230‑250℃的温度下反应2‑4h;反应结束后,气体组分中获得混氢天然气,液相中获得环酮类化合物。本发明方法实现气化C占原料C比例达到>99%,混氢天然气收率可达94.3%,混氢天然气选择性可达71%,本发明利用纤维素资源达到高效、低成本、环保等目的,对于纤维素的高值化利用以及环保能源的开发都具有重要价值。
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公开(公告)号:CN112844379B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011637045.1
申请日:2020-12-31
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: B01J23/46 , B01J37/08 , B01J37/16 , B01J37/02 , C07C37/54 , C07C39/04 , C07C39/06 , C07C39/07 , C07C39/10 , C07C41/18 , C07C43/23 , C07C51/377 , C07C59/52 , C07C59/64 , C07C67/317 , C07C69/732 , C07C69/734 , C07C45/51 , C07C49/84
摘要: 本发明公开了金属有机骨架材料衍生物负载钌催化木质素解聚制备单酚类化学品的方法。该方法以木质素为原料,以有机小分子醇为反应介质,通过对催化剂金属钌负载量及催化体系条件的调控,实现木质素选择性转化,同时抑制了副产物焦炭的形成。在钌负载量0.5wt.%~5wt.%,H2压力为1~5MPa,反应时间为230~290℃,及反应时间为2~12h的条件下,木质素转化率最高可达80.20%,单酚类产物最高收率可达14.45wt.%,焦炭率最低仅为0.8wt.%,4‑乙基苯酚最高收率达5.56wt.%,选择性最高可达41.72%。本发明催化剂重复10次以后活性未见明显降低。
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公开(公告)号:CN112608219B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202011637050.2
申请日:2020-12-31
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于液相重整体系解聚木质素制备4‑乙基苯酚的方法;该方法以木质素作为原料,在溶剂中,加入Ru/C催化剂,经惰性气体置换并充压至0.1~2MPa后,控制温度于220~280℃,搅拌下反应1~8h,将木质素催化降解为单酚类化学品;单酚类化学品主要为对羟苯基类衍生物的4‑乙基苯酚。本发明工艺简单,反应条件温和,无外加氢源下可实现木质素氢解,单酚收率为20.9%,4‑乙基苯酚收率为93.1mg/g,选择性高达44.5%,所得小分子物质可用于制备医药中间体或食品添加剂等高附加值化学品。
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公开(公告)号:CN114230443A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111370517.6
申请日:2021-11-18
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C07C37/54 , C07C39/07 , C07C39/06 , C07C39/04 , C07C41/01 , C07C43/23 , C07C59/52 , C07C65/21 , B01J23/755 , B01J35/10
摘要: 本发明公开了木质素磺酸钠基多孔碳负载的金属镍催化木质素氢解的方法。该方法以木质素磺酸钠基多孔碳负载金属镍作为催化剂,以有机小分子醇为反应介质,以木质素为基料,密封反应容器,控制H2压力为0.5~4.0MPa,反应温度为220~260℃,反应2~6h,将木质素选择性转化为单酚类化学品;催化剂的载体由前驱体煅烧后洗涤干燥所得;前驱体以木质素磺酸钠为碳源,ZnCl2和KOH为造孔剂,加入离子水充分溶解后,在60~80℃反应后干燥所得。本发明通过制备以生物质材料为碳源的多级孔碳负载型催化剂,并用于木质素加氢解聚反应,突破了金属硫化物催化剂循环性能差的局限和产物收率低的问题。
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公开(公告)号:CN112608219A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011637050.2
申请日:2020-12-31
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于液相重整体系解聚木质素制备4‑乙基苯酚的方法;该方法以木质素作为原料,在溶剂中,加入Ru/C催化剂,经惰性气体置换并充压至0.1~2MPa后,控制温度于220~280℃,搅拌下反应1~8h,将木质素催化降解为单酚类化学品;单酚类化学品主要为对羟苯基类衍生物的4‑乙基苯酚。本发明工艺简单,反应条件温和,无外加氢源下可实现木质素氢解,单酚收率为20.9%,4‑乙基苯酚收率为93.1mg/g,选择性高达44.5%,所得小分子物质可用于制备医药中间体或食品添加剂等高附加值化学品。
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公开(公告)号:CN111072477A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911410781.0
申请日:2019-12-31
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C07C67/31 , C07C69/732 , B01J27/122 , B01J27/055
摘要: 本发明公开了一种铜催化解聚木质素制备对羟基肉桂酸酯的方法;该方法以木质素作为原料,加入铜催化剂,加入溶剂,经惰性的气体置换并充压至0.1-2MPa后,加热到135-175℃,在搅拌下反应2-6h,将木质素催化降解为以对羟基肉桂酸酯为主产物的化学品;所述的溶剂为C1-C4的脂肪醇;所述的铜催化剂为氯化铜、硫酸铜或溴化铜。本发明工艺简单,反应条件温和,在135-175℃下仅需2-6小时,就能高选择性的得到目标产物,且目标产物的产率高,对羟基肉桂酸酯的产率可达(40-100)mg/g。
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公开(公告)号:CN106632167B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201610826667.6
申请日:2016-09-14
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C07D307/54
摘要: 本发明公开了一种制备C10呋喃酸的方法。该方法以糠醛和另一物质为原料,在室温至60℃条件下加入碳链增长催化剂延长分子碳链,反应1.0~3.0h;然后加入酸化试剂进行酸化,通过碳链增长和酸化过程的耦合制得C10呋喃酸;所述另一物质为乙酰丙酸或乙酰丙酸酯。本发明碳链增长催化剂为NaOH、KOH、Na2CO3、K2CO3、NaHCO3、KHCO3和三乙胺中的一种,成本低,易得;本发明直接以源于可再生原料生物质解聚后的产物为原料,使用廉价的催化剂,所得产物可直接分离,无需进一步纯化。本发明方法具有原料可再生、工艺流程简单、反应条件温和、产物易分离、产品纯度高等显著优点。
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公开(公告)号:CN104651542B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201510051926.8
申请日:2015-01-30
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明属于生物质水解制备还原糖技术领域,公开了一种用杂多酸型离子液体催化水解浮萍制备还原糖的方法。该方法包括以下操作步骤:将浮萍和杂多酸型离子液体加入到去离子水中,在搅拌条件下进行水热反应;反应结束后,将反应液离心分离,得到固体残渣和水解液。用3,5‑二硝基水杨酸(DNS)显色法测定水解液中总还原糖含量;使用丙酮对固体残渣进行搅拌萃取,再离心可得富含催化剂的丙酮相,将丙酮蒸干后即可回收催化剂,并加以循环利用。本发明工艺简单,浮萍水解率高,催化剂易回收,后处理过程简便,为浮萍水解制备还原糖提供了新方案。
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公开(公告)号:CN107029731A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710288669.9
申请日:2017-04-27
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开一种镧掺杂镍钛复合氧化物光催化剂及其在光催化氧化脱硫中的应用,属于油品加工技术领域。该光催化剂为LaxNi1‑xTiO3光催化剂,其中0.01≤x≤0.15。本发明采用金属盐为原料,水热法合成光催化剂,制备方法过程简单,耗时短,条件也较为温和。本发明的光催化剂增强了在可见光范围内的光响应,提高了对光的利用率,增强了对汽油中噻吩硫化物的脱除效果。本发明中光催化剂表现出反应条件温和、脱硫效果好、油品损失少、循环使用效果好等优良效果。使用本发明的光催化剂用于汽油的光催化氧化萃取脱硫,反应3h后二苯并噻吩脱除率最高可达到95%以上,可以将汽油中噻吩硫含量降低到2.5ppm以下。
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