一种快速测定卷烟纸白水中碳酸钙与纤维含量的方法

    公开(公告)号:CN113624698B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202110803795.X

    申请日:2021-07-20

    IPC分类号: G01N21/31

    摘要: 本发明公开一种快速测定卷烟纸白水中碳酸钙和纤维含量的方法,采用紫外‑可见分光度计对已知浓度的碳酸钙和纤维标准悬浮液进行全波长扫描并建立相应的标准曲线,紫外‑可见分光度计对稀释后的卷烟纸生产线网下白水进行检测,通过酸对上述白水样品进行酸解处理,再采用光度计对酸解后样品进行检测,通过差值法将样品特定波长处的吸光度值输入标准曲线,计算得到白水样品中碳酸钙和纤维含量;本发明准确度好、精密度高、分析速度快,且基于该方法可设计一套在线监测平台,实现卷烟纸生产线网下白水系统中碳酸钙和纤维含量的实时在线监测,具有良好的应用前景。

    一种制备糠醇的催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117160457A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202310469287.1

    申请日:2023-04-27

    摘要: 本发明涉及催化制备技术领域,具体涉及一种制备糠醇的催化剂的制备方法及其应用,所述催化剂通过共沉淀法制备,其以氢氧化锆(Zr(OH)4)为活性组分,以磁性四氧化三铁(Fe3O4)为载体,通过表面活性剂辅助合成。本发明提供的催化剂具有高比表面积,有利于催化剂对底物的接触以及吸附;其同时具有路易斯酸和路易斯碱位点,在糠醛转移加氢为糠醇的过程中表现出极高的催化活性,在较温和的条件下可实现糠醛的100%转化且糠醇得率大于99%;磁性载体的存在使催化剂便于回收,其在循环使用四次后转化率和得率仍能保持在94%左右,表现出极好的稳定性和可回收性,具有广阔的应用前景。

    一种利用糠醇制备2,5-呋喃二甲醇的方法

    公开(公告)号:CN116655560A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310637514.7

    申请日:2023-05-31

    IPC分类号: C07D307/42

    摘要: 本发明涉及一种利用糠醇制备2,5‑呋喃二甲醇的方法,属于化学合成技术领域。本发明将糠醇、甲醛水溶液和有机溶剂混合均匀得到反应底物溶液,其中有机溶剂为产物稳定剂;将分子筛催化剂加入到反应底物溶液中,在温度50~70℃、搅拌条件下羟甲基化反应0.5~3h,得到2,5‑呋喃二甲醇。本发明以已工业化生产的半纤维素基衍生物糠醇作为反应底物,分子筛催化剂作为酸催化剂,有机溶剂作为产物稳定剂,可在温度60℃,时间1h下羟甲基化制备收率达76.4%的2,5‑呋喃二甲醇,其产物2,5‑呋喃二甲醇收率高,可避免使用昂贵的5‑羟甲基糠醛作为反应原料,反应条件温和,并且生产成本低。

    一种高效光催化氧化制备2,5-呋喃二甲酸的方法

    公开(公告)号:CN113698373A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111057795.6

    申请日:2021-09-09

    IPC分类号: C07D307/68 B01J23/72

    摘要: 本发明公开了一种高效光催化氧化制备2,5‑呋喃二甲酸的方法,属于生物质能源化工技术领域。本发明制备了具八面体形状的Cu2O晶体,一种廉价无毒的p型半导体,用于光催化氧化5‑羟甲基糠醛制备2,5‑呋喃二甲酸,以5‑羟甲基糠醛为原料,利用光催化剂,以水为溶剂,在常温下以O2为氧化剂,光照催化得到2,5‑呋喃二甲酸。本发明避免使用贵金属催化剂,反应条件温和,能耗低,反应体系绿色环保,大大降低了本发明的生产成本,副产物少,得率高,制备得到的2,5‑呋喃二甲酸的纯度好。

    一种双功能生物质碳基催化剂及其在催化制备乙酰丙酸酯中的应用

    公开(公告)号:CN113181932A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110511935.6

    申请日:2021-05-11

    摘要: 本发明涉及一种双功能生物质碳基催化剂及其在催化制备乙酰丙酸酯中的应用,属于乙酰丙酸酯制备技术领域。本发明双功能生物质碳基催化剂的结构通式为M@CS‑C,其中M为双金属ZrAl、SnAl或ZrSn,CS为生物质碳基,C为磺化剂;将木糖类原料和双功能生物质碳基催化剂加入到高压反应釜的醇溶剂中混合均匀得到混合物A,混合物A在温度为160~190℃下反应24~48h即得乙酰丙酸酯。本发明方法采用醇类作为氢供体,可避免高压氢气所导致的安全问题;采用双功能生物质碳基催化剂具有催化活性高、易再生、环境友好、产物选择性高且易分离等特点。

    一种糠醛直接制备乙酰丙酸酯的方法

    公开(公告)号:CN108675928B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201810514877.0

    申请日:2018-05-25

    IPC分类号: C07C67/00 C07C69/716

    摘要: 本发明公开了一种糠醛直接制备乙酰丙酸酯的方法,该方法以糠醛为原料,以低级烷醇为反应介质,负载型分子筛ZrO2/MCM和离子交换树脂Amberlyst‑15的组合为催化剂,在130~150℃下反应8~24h,可得到收率高达85.3%的乙酰丙酸酯产物;该过程所用催化剂体系廉价易得、并易分离回收重复使用;一步合成过程简单,简化设备;反应条件温和,不需要外加氢气,安全环保;转化效率高,目标产物收率高,具备良好的工业应用前景。

    基于层层点击键合自组装的聚乳酸材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107163238B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201710367523.3

    申请日:2017-05-23

    发明人: 彭林才 李辉

    IPC分类号: C08G63/91

    摘要: 本发明公开了一种基于层层点击键合自组装的聚乳酸材料及其制备方法;该聚乳酸材料由基材和修饰层组成;制备方法为:(1)聚乳酸材料表面的叠氮化处理;(2)叠氮壳聚糖和含炔基纤维素硫酸酯的制备;(3)叠氮壳聚糖溶液、含炔基纤维素硫酸酯溶液的制备;(4)叠氮壳聚糖和含炔基纤维素硫酸酯在聚乳酸材料表面的层层点击键合自组装,将处理过的聚乳酸材料在叠氮壳聚糖和含炔基纤维素硫酸酯溶液中分别交替浸泡一段时间,取出用超纯水清洗,干燥,重复上述过程,实现壳聚糖和纤维素硫酸酯在聚乳酸材料表面的层层点击自组装改性;利用该方法制备的材料表面亲水性显著提高,具有优异的抗蛋白吸附性能,从而提高材料表面的血液相容性。

    一种糠醛直接制备乙酰丙酸酯的方法

    公开(公告)号:CN108675928A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810514877.0

    申请日:2018-05-25

    IPC分类号: C07C67/00 C07C69/716

    CPC分类号: C07C67/00 C07C69/716

    摘要: 本发明公开了一种糠醛直接制备乙酰丙酸酯的方法,该方法以糠醛为原料,以低级烷醇为反应介质,负载型分子筛ZrO2/MCM和离子交换树脂Amberlyst‑15的组合为催化剂,在130~150℃下反应8~24h,可得到收率高达85.3%的乙酰丙酸酯产物;该过程所用催化剂体系廉价易得、并易分离回收重复使用;一步合成过程简单,简化设备;反应条件温和,不需要外加氢气,安全环保;转化效率高,目标产物收率高,具备良好的工业应用前景。

    一种抗氧化多层膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103711027B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201310740286.2

    申请日:2013-12-30

    发明人: 李辉 彭林才

    IPC分类号: D21H17/29 D21H17/23 C03C15/00

    摘要: 本发明公开一种抗氧化多层膜的制备方法,用于解决现有的层层自组装法制备的阳离子淀粉/碱木素多层膜抗氧化性能差的技术问题,属于功能膜材料制备技术领域;本发明将处理后的基底放入阳离子淀粉溶液中浸泡一段时间,取出后用蒸馏水清洗干净,然后再放入乙醇木素溶液中浸泡一段时间,在取出用超纯水清洗,重复上述过程,得到具有有序结构的阳离子淀粉/乙醇木素多层膜,具备良好的抗氧化性能;该方法制备的阳离子淀粉/乙醇木素抗氧化多层膜厚度超薄,结构和性能可控,同时该抗氧化多层膜的制备成本低廉、操作简便、设备简单、条件温和,可用于抗氧化涂层、抗氧化包装材料等领域。

    一种碳氮材料负载非贵金属催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118237061A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410241868.4

    申请日:2024-03-04

    摘要: 本发明公开了一种碳氮材料负载非贵金属催化剂的制备方法及其应用,通过将有机连接剂和氮添加剂溶解在金属盐水溶液中,然后烘干,并在惰性气氛中热解制备了一系列不同金属摩尔比例的碳氮材料负载非贵金属催化剂;使用碳氮材料负载非贵金属催化剂制备2,5‑呋喃二甲酸二甲酯,通过以5‑羟甲基糠醛为底物,以甲醇为溶剂,按比例将底物、溶剂与碳氮材料负载非贵金属催化剂混合后输入反应器中,并通入氧化剂,在20~200℃下密闭进行加热反应0.5~15h,得到2,5‑呋喃二甲酸二甲酯反应液。该方法具有氧化效率高,催化剂廉价易得,反应条件温和等特点;产物产率98%以上,具有很好的工业化前景。