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1生物质基呋喃衍生物选择氢解制备戊二醇和己二醇研究进展显示文摘生物质基呋喃衍生物来源广泛,利用生物糠醛、5-羟甲基糠醛及他们的衍生物选择氢解制备戊二醇、己二醇具有重要的研究价值和意义.根据原料和催化剂体系不同对生物质基呋喃衍生物选择氢解制备高碳二元醇的代表性工作进行了归纳总结,对影响催化剂活性和选择性的关键因素如活性金属、载体、助剂及反应溶剂等进行了分析讨论,对反应可能涉及的路径和机理进行了阐述,并对未来的研究方向和发展趋势作了展望.高芳芳 陈静 黄志威 夏春谷 2018分子催化2018,32,3:5
2生物质基含氧化合物加氢脱氧反应的研究进展显示文摘在制备生物燃料过程中,降低原料中氧含量并提高氢碳比非常重要,而加氢脱氧反应则是该过程的关键。从加氢脱氧的基元反应出发,着重依据含氧化合物结构差异和催化体系的不同来综述加氢脱氧的研究进展,以期为寻找一种高效、绿色、经济、可持续地将生物质转化为生物燃料的催化体系提供参考。张颖 韩铮 徐禄江 傅尧 2016林产化学与工业2016,36,6:3
3Y_2O_3对Pt/WO_3-ZrO_2催化剂催化四氢糠醇加氢制备1,5-戊二醇的影响显示文摘用浸渍-焙烧法制备不同质量分数Y_2O_3的Pt/Y_2O_3-WO_3-ZrO_2催化剂。通过X线衍射(XRD)、N2物理吸附-脱附、CO脉冲吸附、NH_3程序升温脱附(NH_3-TPD)和H_2程序升温还原(H_2-TPR)等方法表征催化剂的理化性能。用连续流动固定床反应器评价催化剂催化四氢糠醇选择加氢制备1,5-戊二醇的催化性能。结果表明:掺杂Y_2O_3可改变催化剂的晶相结构、酸量、比表面积、还原性能和分散度,从而影响催化剂催化四氢糠醇加氢制备1,5-戊二醇的反应性能。Y_2O_3质量分数为1. 0%的Pt/Y_2O_3-WO_3-ZrO_2催化剂活性达到88. 0%,1,5-戊二醇的收率为68. 0%。杨晓 陈长林 2019南京工业大学学报(自然科学版)2019,41,2:3
4碳化物类生物油加氢脱氧催化剂的研究进展显示文摘简述了加氢脱氧反应机理,重点综述了碳化物催化剂在生物油加氢脱氧反应中的研究进展。研究发现不同载体负载的碳化物催化剂的催化效果不同,酸性较强的氧化铝载体容易导致催化剂积碳失活,不适合工业化生产;活性炭载体的酸性虽弱于氧化铝载体不易产生积碳,但随着负载量的增大,载体孔道会发生堵塞。碳纳米材料虽易发生团聚,但具备比表面积大和化学稳定性佳的特点,因此,以其为载体制备的碳化物催化剂是目前最具发展潜力的生物油加氢脱氧催化剂。徐海升 何丽娟 黄国强 2020精细石油化工2020,37,1:3
5生物基糠醛催化转化制备戊二醇的研究进展显示文摘生物基糠醛制备戊二醇的工艺相比于传统的石油基路线,具有原料来源广泛、生产过程绿色无污染等优点。本文总结了国内外以生物基糠醛为原料制备戊二醇的研究现状,并对应用于糠醛催化加氢制备戊二醇的铑、铱、铂、铜基催化剂分别进行了归纳整理,同时详细论述了两种糠醛氢解路线,即糠醛加氢分别以糠醇和四氢糠醇为中间体而氢解生成戊二醇的过程。在此基础上,提出了解决目前糠醛氢解制备戊二醇过程中存在的反应物浓度低、活性差、反应压力高等问题的建议。对未来从经济、环保等多角度出发设计并完善生物基戊二醇的生产工艺以及拓展高效利用生物基糠醛制备下游精细化工产品的方法做出了展望。为开发在温和条件下高效、稳定的催化生物基糠醛氢解的催化剂体系提供了参考。樊冬娜 刘晓然 王喜成 于奕峰 陈爱兵 2018化工进展2018,37,3:2
6双金属氧化物Co_(3)AlO_(x)催化糠醛加氢制备糠醇显示文摘合成了Co/Al双金属氧化物催化剂,并将其用于催化还原糠醛制备糠醇。通过调节Co/Al的物质的量之比,探讨了活性金属的比例对催化剂物理、化学性质的影响。N_(2)吸附/脱附等温线分析表明,制备得到的系列Co_(x)AlO_(y)催化剂为平均孔径20 nm左右的介孔材料;NH_(3)-TPD分析表明,中等强度酸位点占主导有利于糠醛加氢制糠醇。Co/Al物质的量比3∶1时制得的催化剂Co_(3)AlO_(x)表现出优异的催化活性,在反应物0.3 g糠醛、溶剂20 mL 1,4-二氧六环、催化剂Co_(3)AlO_(x)用量0.12 g,反应时间3 h,H_(2)压力2 MPa,反应温度120℃条件下,糠醛转化率超过98.95%,糠醇得率可以达到96.25%。XRD、TEM和XPS分析表明:Co_(3)AlO_(x)以CoAl_(2)O_(4)和Co_(2)O_(3)的混合相形式存在,比表面积和中等强度酸是影响催化活性的关键因素。Co_(3)AlO_(x)催化剂经过5次循环实验后,催化活性仍能保持83.13%,具有十分良好的循环稳定性。姜伟 辛颖 巩明月 王伟众 王东军 孙勇 2022林产化学与工业2022,42,5:0
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