CsPW/Nb2O5催化甘油脱水制备丙烯醛的研究

来源 :第十六届全国催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:an123
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  随着生物质能源利用的发展,由生物柴油副产的甘油量逐年增加;同时近年来由于丙烯价格上升,丙烯氧化法制备丙烯醛生产成本增加,甘油脱水路线在降低丙烯醛生产成本的同时高效利用富余甘油,是一种有应用前景的工艺路线。
其他文献
巴豆醇是重要的有机中间体,广泛应用于精细化工、香料以及医药等行业。目前,工业上生产巴豆醇主要采用异丙醇铝还原法,但该方法反应条件较难控制,生产成本高,污染环境,而气相催化选择性加氢路线可克服以上弊端[1]。在研究中,我们发现Ir/ZrO2 和Ir/TiO2 催化剂用于气相巴豆醛选择性加氢,催化剂都存在着快速失活的现象,可能是巴豆醛分子强吸附在催化剂表面以及发生脱羰基反应产生的CO 致使催化剂中毒的
二氟乙醇是含氟醇的典型代表,因含有二氟甲基的特殊结构,使其性质不同于其他醇类,可以参与多种有机合成反应[1-2]。本文采用共沉淀法制备了一系列铬铜摩尔比不同的催化剂用于二氟乙酸甲酯加氢制备二氟乙醇。首先,以Cr(NO3)3·9H2O 和Cu(NO3)2·6H2O 为前驱体物种并以NaOH 为沉淀剂,其次,将沉淀物在N2 气氛下焙烧,得到得到一系列xCuO-Cr2O3 催化剂前驱体。
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当今社会能源与环境问题日益突出,能源短缺促使必须开发可再生能源,而生物质能源是唯一可以转化为液体燃料的可再生能源。热解生物原油腐蚀性强、不稳定,不能直接作为燃料应用。本文的目的是对生物油进行提质,使其性能得到改善。在超临界乙醇中对生物油在临氢环境下用氧化镁、二氧化钛、氧化锆、氧化镧负载的铂催化剂进行提质,反应液体产物用气相色谱-质谱联用仪分析,气体产物用气相色谱分析。提质后生物油蒸馏残余降低,馏分
采用水热法制备了碳酸氧镧及氧化镧催化剂,并将其应用于丙三醇和尿素合成丙三醇碳酸酯的反应中,在100 ℃低温条件下评价了催化剂的性能.结果表明,碳酸氧镧氧化物可以有效催化丙三醇和尿素合成丙三醇碳酸酯的反应,低于600 ℃焙烧得到的碳酸氧镧使丙三醇转化率提高至24.9%,而高于700 ℃焙烧得到的氧化镧则有利于丙三醇碳酸酯选择性的提高.
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根据酸催化半纤维素水解反应的特点,通过草酸处理在HUSY 分子筛上引入介孔,并采用后嫁接的方法在HUSY 分子筛上引入磺酸基,考察了分子筛孔结构和酸性对催化半纤维素水解至糖的影响,发现介孔有助于产物的传质,避免其进一步转化,从而提高总还原糖收率,同时,磺酸基产生的强酸位能有效提高半纤维素的转化率和总还原糖收率。
乳酸脱水制大宗化学品丙烯酸,系一条绿色、可持续发展的生物质催化转化为大宗化学品的合成路线.乳酸脱水制丙烯酸反应伴随的主要副反应是脱羧或脱羰形成乙醛,而主、副反应与催化剂的酸碱性密切相关.磷酸钙-焦磷酸钙复合催化剂可根据组成进行调控催化剂的酸碱性,使其酸碱性强度与催化反应匹配,从而提高产物丙烯酸的选择性.在优化的反应工艺条件下,乳酸的转化率达95.1%,丙烯酸的选择性达59.5%,乙醛的选择性达16
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