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搜索结果: 1-15 共查到化学工程 甘油相关记录37条 . 查询时间(0.071 秒)
一种甘油直接加氢制1,3-丙二醇催化剂及其制备方法,催化剂的组成至少含有Pt、W、Ti、SiO2,并同时含有La、Ce、Sn、Re、Zr、Zn、Cu、Rh和Ru中的至少一种助剂组分。使用本发明所提供的催化剂及其制备方法,可以使甘油的水溶液在一定的温度和氢气压力下高转化率或高选择性地转化为1,3-丙二醇。
一种甘油直接加氢制1,3-丙二醇催化剂及其制备方法,催化剂的组成至少含有Pt、W、高熔点氧化物或其前驱物,并同时含有一种载体。高熔点氧化物或其前驱物含有ZrO2或TiO2或其前驱物。载体是SiO2、Al2O3、HZSM-5或活性炭中的一种。催化剂的制备步骤包括:a)用含有一定量的Zr或Ti的前驱物的溶液浸渍载体并烘干及焙烧制得含ZrO2或TiO2的载体。b)用含W的溶液浸渍上述含ZrO2或TiO2...
本发明涉及一种甘油氢解制备1,3-丙二醇的催化剂,具体地说是一种介孔氧化钨担载的铂基催化剂的制备和应用。以介孔氧化钨为载体,活性组分金属铂或其他贵金属高分散于载体表面,其中活性组分的理论含量为载体质量的0.1-40%。催化剂具有选择性好、活性高的特点,它能够在120-300°C、0.1-15MPa氢气压力的水热条件下实现甘油氢解高选择制备1,3-丙二醇。
本发明涉及一种甘油为原料的固体酸催化剂在合成可再生柴油或航空煤油中应用。本发明涉及的甘油基固体酸催化剂制备方法如下:将甘油、浓硫酸按一定比例混合均匀,将混合物在一定温度下反应一段时间,并将反应获得的固体产物过滤洗涤获得。在甘油和硫酸反应过程中加入氧化硅硬模板并在反应后用HF除去模版,可明显提高催化剂性能。本发明催化剂原料廉价易得,制备工艺简单,对木质纤维素基呋喃化合物和羰基化合物之间的烷基化反应具...
本发明提供一种用于甘油加氢制1,3-丙二醇的催化剂及其制备方法,更具体地,所述催化剂以SiO2或HZSM-5分子筛为载体,以Re和Ir为主活性组分,其中所述主活性组分Re和Ir通过浸渍法同时或者按先负载Re再负载Ir的顺序负载于所述载体上。通过在甘油加氢制1,3-丙二醇反应中使用本发明的催化剂,可以将甘油在一定的温度和氢气压力条件下以高活性及高选择性地转化为1,3-丙二醇。
甘油葡糖苷(简称GG)是自然界中天然存在的一类异糖苷类活性小分子,可由多种绿色植物(如百合、重生草)、藻类(如多种蓝藻)及部分异养微生物合成,在生物体抵抗、适应逆境环境中发挥重要作用。由于其良好的生物相容性、对生物大分子的稳定性、高保湿性、非致龋性及潜在的保健及治疗功效,GG在化妆品、酶制剂、食品工业及医药领域具有巨大应用潜力。
随着生物柴油产量的增加,甘油作为其生产过程中主要的副产物,出现了市场饱和。合理开发利用甘油,将其转化为高附加值精细化学品,不仅可以解决甘油的市场饱和问题,还可以提升生物柴油行业的经济效益。丙烯醛作为甘油的脱水产物,是一种重要的平台化合物,广泛用于医药、化妆品、食品等行业,例如丙烯醛合成的蛋氨酸用于饲料添加剂,市场缺口极大,而且丙烯醛还是甘油生产1,3-丙二醇的一个重要中间体。因此利用甘油高效生产丙...
苯并噁唑类化合物在医药、化工、有机合成等方面应用广泛,其合成具有重要意义。 以邻氨基苯酚与苯甲醛类化合物为原料,物质量的比为1:1,用绿色试剂甘油做溶剂,微波加热促进合成苯并噁唑类化合物。 聚焦微波功率为20 W,反应温度110 ℃。 在此条件下,以80%~91%的产率得到相应的目标产物。该方法具有溶剂无污染、反应条件温和、操作简便、产率较高、反应底物易得,反应快速简便等优点,为现有方法提供了有益...
制备了一系列含不同金属离子的磺化Salen金属配合物插层水滑石催化剂用于甘油催化氧化制备二羟基丙酮(DHA)。利用X射线粉末衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)及电感耦合等离子发射光谱(ICP)分析手段对催化剂进行了表征。结果表明,磺化Salen配体插入镁铝水滑石(LDH)层板间,金属离子与磺化Salen配体配合,制备出磺化Salen金属配合物插层的水滑石非均相催化剂。反应结果表明,含...
采用等体积浸渍法制备了Al2O3、CeO2、TiO2及MgO负载Ni催化剂,考察了它们对甘油蒸汽重整制氢反应的催化性能。采用X射线衍射、N2吸附、透射电镜及H2程序升温还原等方法对催化剂进行了表征。结果表明,载体对Ni催化剂的活性有显著影响。在400 ℃下Ni/CeO2的催化活性明显好于其他催化剂,活性次序为Ni/CeO2> Ni/Al2O3 > Ni/TiO2 ~ Ni/MgO。Ni/CeO2也...
报道了温和条件下甘油和碳酸二甲酯在一系列不同Mg/Al比(0.5-6)的Mg-Al水滑石催化下合成碳酸甘油酯(GC)的反应. 发现,Mg-Al水滑石对该反应具有很高的GC选择性,其中Mg/Al=2经400℃处理所得水滑石催化效率最高:70 ℃反应3 h甘油转化率达66.9%时,GC选择性维持在97%以上. 表征结果表明,水滑石样品的比表面积、孔径、结晶度和表面碱性对其催化活性影响很大.
以甲酸作为氢源,采用铜基复合金属氧化物催化剂,催化氢解甘油制备1,2-丙二醇,其中液相甲酸的高选择性分解是实现甘油氢解的必要和关键步骤.活性测试表明,高分散的铜和ZrO2载体间的协同作用对甲酸分解和甘油到1,2-丙二醇的转化至关重要,20%Cu/ZrO2催化剂的活性最佳.由于避免使用相对昂贵的化石燃料氢,因而该催化体系在生物质的高值利用方面具有潜在的应用前景.
以USY为载体制备了一系列不同Cu和MgO负载量的酸碱双功能催化剂Cu-MgO/USY用于甘油氢解制丙二醇反应,并采用X射线粉末衍射、透射电镜、傅里叶红外光谱、NH3程序升温脱附等手段对该催化剂进行了表征.结果表明,负载后的USY载体其Y沸石特征峰保持完整, 且MgO的加入提高了Cu在载体表面的分散度.在200℃, 3.5 MPa H2 下反应10 h以及6% 催化剂0.2Cu-MgO/USY (...
以磷钨酸铯盐Cs2.5H0.5PW12O40(CsPW)为活性组分,负载到Nb2O5载体上,并用于甘油脱水制备丙烯醛的反应中.通过调节焙烧温度(400–700 ℃)以及活性组分负载量(5-60 wt%),对催化剂酸性进行调节.CsPW负载量为20 wt%,500 ℃焙烧的CsPW/Nb2O5催化剂性能最佳,甘油转化率为96%,丙烯醛选择性为80%,反应10 h内没有失活现象,并且该催化剂具有良好的...
采用共沉淀法合成了M0.02Cu0.4Mg5.6Al1.98(OH)16CO3 (M = Ru,Re)水滑石前驱体,然后经焙烧和还原制备了铜分散度较高的双功能M-Cu/固体碱催化剂.这些双功能催化剂在粗甘油氢解制备丙二醇反应中表现出了很好的催化活性.表征结果证明,M的加入增强了催化剂表面氢的吸附和活化,进而促进了甘油的转化.

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