一种木质素源选择性催化氧化解聚成酯的方法

    公开(公告)号:CN115304650B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202210968756.X

    申请日:2022-08-12

    Abstract: 本发明属于木质素解聚领域,具体涉及一种木质素源选择性催化氧化解聚成酯的方法,将包含预处理海泡石、铜源、钴源、碱的混合溶液在超声辅助下进行共沉淀,得到前驱体;随后将前驱体在350‑550℃的温度下焙烧处理,制得复合催化剂;所述的复合催化剂为铜‑钴双金属多价态氧化物@海泡石材料,其包括海泡石以及负载其中的包括一价铜、二价铜、二价钴和三价钴的铜‑钴双金属多价态氧化物;将木质素源在复合催化剂催化下进行氧化解聚,随后分离得到酯类解聚

    一种生物质原料预处理方法及获得预处理料的应用

    公开(公告)号:CN115652674A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211095100.8

    申请日:2022-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种生物质原料预处理方法及获得预处理料的应用。包括如下步骤:S1、将杨木、桉木或稻草生物质原料粉碎,得到杨木屑、桉木屑或稻草粉;S2、将步骤S1所得杨木屑、桉木屑或稻草粉与对甲基苯磺酸水溶液混合均匀,得到混合物料;S3、将步骤S2所得混合物料置于高温摇床中加热至一定温度,反应一定时间;S4、反应结束,收集残渣和预处理液,完成杨木、桉木或稻草纤维的预处理。本发明实现了杨木、桉木中木质素半纤维素大量脱除,稻草中木质素大量脱除,半纤维素实现保留,有利于酶解获得可发酵糖。同时将杨木屑、桉木屑、稻草粉三种预处理残渣和预处理液做处理,得到纳米木质素与纳米纤维素。

    一种纤维型黏土/木质素碳多孔复合材料及制备方法和吸附应用

    公开(公告)号:CN115254027A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202211033239.X

    申请日:2022-08-26

    Abstract: 本发明属于碳材料制备领域,具体涉及一种纤维型黏土/木质素碳多孔复合材料的制备方法,步骤包括:步骤(1):将酶解木质素和纤维型黏土进行液相混合,随后经真空冷冻干燥处理,制得前驱体;所述的纤维型黏土矿物为坡缕石、海泡石中的至少一种;步骤(2):将前驱体进行第一段焙烧,再将焙烧料和改性剂混合,进行第二段焙烧,随后经洗涤、干燥,即得所述的纤维型黏土/木质素碳多孔复合材料;所述的改性剂为路易斯酸、碱性物质中的至少一种;第一段焙烧的温度为700~900℃;第二段焙烧的温度为600~900℃。本发明还提供了所述的制备方法制得的材料及其作为吸附剂的应用。本发明所述的制备方法制得的材料具有优异的吸附性能。

    一种中空开口木质素基温敏微球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112646224B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202011374323.9

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种中空开口木质素基温敏微球及其制备方法,包括如下步骤,S1:将木质素原料、烯丙基溴和碱性化合物加入水中反应;S2:将步骤S1所得产物、缚酸剂和2‑溴异丁酰溴加入有机溶剂中反应;S3:将步骤S2所得产物加入有机溶剂中,形成有机溶液,将水滴到有机溶液中,或将有机溶液滴到水中,得到中空开口木质素微球;S4:将中空开口木质素微球、温敏单体和催化剂加入水中,除氧,加还原剂,得到中空开口木质素基温敏微球。本发明的制备方法具有原料来源广泛、原理简单、反应条件温和等优点,且制备得到的中空开口木质素基温敏微球具有温敏特性。本发明还公开了中空开口木质素基温敏微球在装载和递送功能物质领域的应用。

    一种木质素电纺纤维制备碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN112342642A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011372047.2

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种木质素电纺纤维制备碳纳米管的方法,包含:(1)以木质素、催化剂、溶剂为原料通过静电纺丝制得催化剂/木质素微纳米纤维;(2)将催化剂/木质素微纳米纤维在保护性气氛下热解;(3)将热解产物酸处理得到纯化的木质素基碳纳米管。本发明将催化剂与木质素制备成催化剂/木质素微纳米纤维,催化剂在纤维中形成了纳米颗粒,其在木质素中分散非常均匀,使得制备出的木质素基碳纳米管尺寸小且分布均匀。且本发明利用工业废弃物木质素作为碳源,采用催化热解法制备出高性能高价值的碳纳米管,可成为木质素高值利用的重要途径。该制备方法具有原料来源丰富、工艺简单、成本低廉的优点,在木质素高值利用领域有着很好的发展前景。

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