【摘 要】
:
二氧化碳是温室气体的主要组分,也是一种廉价易得的碳氧资源,因此二氧化碳的综合利用受到了越来越多的关注,二氧化碳的活化和化学转化是绿色化学领域中最重要的研究。解决环
论文部分内容阅读
二氧化碳是温室气体的主要组分,也是一种廉价易得的碳氧资源,因此二氧化碳的综合利用受到了越来越多的关注,二氧化碳的活化和化学转化是绿色化学领域中最重要的研究。解决环境污染问题方面,利用CO2合成高附加值的化学品具有重要意义。实现二氧化碳的有效转化一直是研究者致力于解决的问题,也是绿色化学与催化领域具有挑战性的课题。同时,生物柴油是清洁可再生能源,可以替代日渐减少的石油。因此,将生物柴油的副产物甘油转化成高附加值的化学品具有重要的科学意义。在众多甘油转化技术中,甘油与CO2合成甘油碳酸酯是最经济环保的路线。N-甲基或N,N-二甲基胺类化合物是N-烷基化胺类化合物的重要组成部分,以二氧化碳为甲基化碳源、氢气为还原剂进行N-甲基或者N,N-二甲基胺类化合物制备具有更为优良的经济性和环境友好性。本研究对二氧化碳活化,催化剂的设计及其转化为目标产物碳酸甘油酯及N-甲基或者N,N-二甲基胺类化合物进行了详细的研究,并取得如下主要研究结果:(1)研究了甘油与CO2的羰基化合成甘油碳酸酯的反应。以金属氧化物做催化剂,2-氰基吡啶为脱水剂的条件下,二氧化碳分子可以与甘油分子发生反应生成甘油碳酸酯,而且Ce02的活性最高。有趣的是研究发现在无金属氧化物催化剂存在下,2-氰基吡啶也可以活化CO2分子与甘油反应生成碳酸甘油酯。然而,3-氰基吡啶与4-氰基吡啶却不能活化CO2。FTIR及理论计算的结果证实氰基吡啶的立体结构具有较大影响,2-氰基吡啶能与CO2上的N和O原子形成五元环中间体,使CO2被活化,然后与甘油反应生成甘油碳酸酯,但3-,4-氰基吡啶不能形成这样的五元环结构。此外,还讨论了反应条件的影响,随着CO2压力和反应温度的不断提高,甘油碳酸酯的产率也不断增加,最高可达18.7%。(2)合成了 PdGa/TiO2纳米催化剂,并讨论了其在N-甲基苯胺与CO2于H2存在条件下反应合成N,N-二甲基的催化活性。结果表明:PdGa/TiO2具有比Pd/TiO2更好的催化活性,在优化的反应条件下(180℃,4 MPa H2,6 MPa CO2,10 h),转化率达到98%,产物的选择性达到94%。这是当前使用负载型金属催化剂和CO2作为甲基化试剂得到的最好结果。采用TEM、TPR、XPS、CO-IR和高压原位FTIR对PdGa/TiO2催化剂进行表征,结果证实PdGa合金纳米粒子高度的分散在TiO2的表面,使得缺电子的Pd通过与Ga作用提高了其对CO2的活化能力,促使二氧化碳转化为甲酸盐,这是甲基化反应的关键步骤。
其他文献
当前人类越来越依赖于大量高清视频监控来帮助改善城市管理和生活,但是监控视频数据容量巨大,完全存储成本巨大。注意到很多视频监控点长时间仅记录同一画面,或者画面中仅有
随着经济的快速发展,京津冀地区已成为继珠三角、长三角之后的中国经济增长第三极。但是,在国际大都市北京和天津周围,河北省境内却存在着一个“环京津贫困带”。“环京津贫
当今世界正处于深度变革之中,以西方国家为主导的国际旧秩序出现了种种弊端,和平与发展仍为时代主题。习近平总书记继承与发展了中华优秀传统文化,提出富有中国智慧的构建人
“风闻言事”作为一种监察方式,自魏晋时期即已创立,经过唐宋明的发展,至清乾隆时期已经成熟,同时形成了与前几代不同的特点。乾隆朝,可风闻言事的主体除了传统监察官——科道官之外,还包括在京的总理事务王大臣及九卿等官员,同时地方上的总督、巡抚以及布政使、按察使、提督、总兵、学政等官员也可以对地方事务风闻告言。官员风闻所言之事主要包括官员不法、政事得失以及民生疾苦等三个方面,官员在“风闻”上述信息之后,可
相较于传统混凝土施工,装配式建筑施工具有节能环保、节约人力、缩短施工周期等优点,在美国、日本等一些经济的发达国家广泛使用。随着建筑工业化转型的逐步加快,我国掀起一轮发展装配式建筑的热潮。然而由于我国装配式建筑施工技术起步较晚,在施工过程中的质量管理经验相对匮乏,形成的质量保障体系存在着缺陷,在施工作业过程中存在着一定的质量风险隐患。而这些质量风险可能会影响建筑物自身的使用实用性、耐久性,更有甚者会
锂离子电池因具有循环寿命长、工作电压高、安全性能高、环境友好度强等优势而被广泛利用,但是锂离子电池的生产导致大量尚未组装成电池的电极废料产生,若不加以回收利用,既
用蒸汽吞吐方法来提高原油采收率的能力是很有限的,这种方法提高最终采收率通常在在百分之十与百分之二十之间。为了提高累积采出的油量乃至提高原油最终最终采收率,如何提高
在黑格尔的逻辑学中,“反思”概念具有很重要的意义,没有反思黑格尔就无法展开他体系的逻辑思辨。“反思”概念大量的出现在黑格尔的著作中,特别是他的逻辑学中。本文将从黑格尔逻辑学着手,重点厘清黑格尔“反思”概念的内涵,探究其在逻辑学发展中的地位和作用,力求形成对反思的整体把握。文章第一部分回顾黑格尔反思的文化背景并理解反思的形态和实质。梳理古希腊时期、近代哲学时期以及德国古典时期反思的发展,重点探讨康德
伴随着市场经济的不断发展和人民生活水平的不断提高,市场监督管理面临着重大挑战。2018年2月28日,中共中央关于深化党和国家机构改革的决定中旗帜鲜明的指出,必须适应新时代中国特色社会主义发展要求,以政府职能转变和机构改革为抓手,深化党和国家机构改革。本文运用文献索引法、案例分析法以及对比研究法,结合相关概念与理论对湖北省X市“三合一”市场监督管理体制改革的现状与问题进行研究。研究表明,湖北省X市“
随着人类社会生产和生活对能源的需求急剧增加,传统的获取能源的方式已经越来越不能满足人们的需要。而随之带来的能源危机和环境问题,使得寻找无污染的新型可再生替代能源刻不容缓。半导体光催化是一种可以有效地将太阳光能以化学键能的形式存储在化学物质中的能量转化技术。例如,光解水获取氢气、二氧化碳还原获取碳氢化合物以及降解污染物等。因此其巨大的应用前景吸引着科学家的广泛关注。硫化镉是一种具有窄带隙的半导体材料