AlCl3-H2O-[Bmim]Cl体系中葡萄糖转化为5-羟甲基糠醛的研究

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钼氧化物(MoO3)为正交晶系,以[MoO6]八面体为基本结构单元,形成二维无限伸展的平面层,层与层之间靠范德华力作用而交错堆积排列.MoO3具有独特的层状结构,作为性能优良的催化剂在甲烷选择性氧化过程中表现出良好的活性和选择性,得到广泛的研究与应用.
直接硫化型加氢催化剂(简称硫化型)中活性金属直接以硫化态形式存在,不用经过氧化态这一中间过程。这不仅简化了催化剂生产步骤,降低了生产成本;还由于金属硫化度的提高,最终提高催化剂的催化活性。目前研究尚处于实验室探索阶段。催化剂的制备研究目前还不够深入,对于金属硫化物形成机理的研究鲜有报道,本文通过对硫化型催化剂硫化过程及硫化态催化剂的分析和表征,研究催化剂中活性相的形成过程及硫化型催化剂的特点。
在拟薄水铝石制备的老化过程提高老化PH值及老化时间,并在挤条成型时选择对载体孔结构破坏性小的弱酸作为胶溶剂,制得新型氧化铝载体。采用该载体制备的加氢脱硫催化剂对4,6-二甲基二苯并噻吩的脱除效果显著提高。本文采用NH3-TPD和吡啶TPD表征载体酸性,采用XPS、TEM表征硫化后催化剂活性相差别,研究载体孔性质改进后提高催化剂脱除大分子硫化物效果的本质原因。
空心微球因比表面大,光的捕获效率高等特点在催化,锂离子电池,微反应器,生物医学等领域具有广泛的应用前景,但其传统制备方法步骤繁琐且成本较高。本文以生物分子谷胱甘肽为直接硫源和气泡源,采用气泡模板法一步合成了一系列过渡金属硫化物空心微球(包括硫化镉,硫化锌,硫化铜,硫化铋),该方法具有温和、经济、通用等特点,并有效避免了模板移除过程。
现有煤制天然气技术系统复杂,投资费用高,能耗巨大,且最核心的甲烷化技术被国外少数公司垄断。北京低碳清洁能源研究所对传统煤制天然气工艺路线、甲烷化催化剂等进行改进,开发了以酸性甲烷化技术为核心的新型煤制天然气工艺。新工艺流程短,热效率高,同时避免了高能耗的精脱硫工序,因而可大大降低投资与操作费。
丙烯酸是一种重要的化学品,目前丙烯酸的生产工艺主要是丙烯两步氧化法,且主要原料均来源于石化产品。为了减少对化石燃料的依赖,尤其是石油的依赖,大量关于生物质可再生原料转化的研究被报道。乳酸是生物发酵产物中平台产品之一,经脱水可合成丙烯酸。分子筛是一种非常重要的催化材料。包括ZSM-5,Y 型和SAPO 型的分子筛已被广泛用作许多石油化工反应过程的催化剂。[1,2]分子筛由于具有固体酸/碱性质,同样可
木质素是自然界中由苯环类单体构成的三维结构的高分子聚合物,因此木质素是可替代化石燃料制取芳烃类化学品的理想的原料(1).由于木质素反应过程的复杂性,通过研究小分子的木质素的模型化合物可以帮助认识理解木质素的降解过程.其中,愈创木酚是一个经典的模型化合物(2,3)本文的目标产物是邻苯二酚.实验在间歇反应釜中进行,以愈创木酚为反应物,盐酸为溶剂,氢气为反应气氛,通过改变盐酸溶液的pH 值和氢压,考察愈
首次将磷化物催化剂用于木质素的催化降解反应。实验结果表明,磷化物催化剂优于传统的加氢镍铝催化剂,且对目标产物有很高的选择性,能高效地降解木质素为单酚类物质。