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公开(公告)号:CN114805251A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210409355.0
申请日:2022-04-19
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D307/36 , B01J23/44
Abstract: 本发明公开了一种利用5‑氯甲基糠醛制备2,5‑二甲基呋喃的方法,将5‑氯甲基糠醛、钯纳米催化剂和四氢呋喃加入反应器中,氢气置换空气,催化5‑氯甲基糠醛合成2,5‑二甲基呋喃。反应条件为:反应温度20~50℃,氢气压力0.1~2MPa,搅拌速度400~1000rpm,反应时间5~60min。所述5‑氯甲基糠醛、钯纳米催化剂和四氢呋喃的比例为0.144g:0.014~0.14g:10mL。本发明将钯负载在碳纳米管上作为催化剂,实现2,5‑二甲基呋喃在外源氢气条件下室温合成,所用原料5‑氯甲基糠醛可直接由生物质高产率制备而得,产物选择性高且反应条件温和,因此提供了一条利用可再生资源制备2,5‑二甲基呋喃的可持续发展路径。
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公开(公告)号:CN112844446B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202110157728.5
申请日:2021-02-04
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明属于能源转化利用技术领域,具体涉及一种用于煤炭/生物质等合成气(CO+H2)制备低碳醇催化剂的制备方法及应用。所述催化剂以介孔材料为载体,通过多羟基溶剂配体与金属离子的配位作用,诱导金属离子进入载体孔道内部,金属离子在原子尺度上相互临近;高温惰性气氛下,溶剂配体热解生成的无定形碳可将高价态的金属原位还原成活性纳米颗粒。介孔材料的孔道和无定形碳共同发挥同步限域的作用,有效抑制了金属颗粒的团聚和烧结,得到了纳米级、高活性、高分散的活性金属粒子。采用本发明的催化剂,可以解决以往用于煤炭基或生物质基合成气制备低碳醇过程中CO转化率低,催化剂稳定性差,产物碳数分布宽,尤其是乙醇选择性差的问题。
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公开(公告)号:CN114105914A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111298723.0
申请日:2021-11-04
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D307/42 , B01J23/89
Abstract: 本发明公开了一种利用5‑氯甲基糠醛制备2,5‑呋喃二甲醇的方法,5‑氯甲基糠醛在催化剂、连二亚硫酸钠、碱中和剂、去离子水和H2的作用下,经一步反应可得到2,5‑呋喃二甲醇。在本发明中所用5‑氯甲基糠醛可直接由生物质原料高产率制备而得,产物选择性高且反应条件温和,因此提供了一条利用可再生资源制备2,5‑呋喃二甲醇的可持续发展路径。
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公开(公告)号:CN111187237B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010078316.8
申请日:2020-02-03
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D307/60 , B01J27/25 , B01J27/132 , B01J27/128 , B01J27/122 , B01J27/06 , B01J27/053 , B01J23/745 , B01J23/34 , B01J23/28 , B01J21/04
Abstract: 一种马来酸酐的制备方法,涉及马来酸酐。提供具有高产率、易分离、成本低、污染少等特点的一种马来酸酐的制备方法。以5‑甲酰氧基甲基糠醛或5‑羟甲基糠醛作为反应底物,与反应溶剂、氧化剂、添加剂、催化剂,按一定比例混合于反应器中,在一定温度条件下密闭反应一定时间,反应结束后得到马来酸酐。以大气压的空气氧为氧化剂制备MA以生物质平台化合物5‑甲酰甲基糠醛或5‑羟甲基糠醛为原料的方法。具有高产率、易分离、成本低、污染少等特点。催化剂高效、用量少、简单易得,产物收率高、副产物少,反应条件温和,方法绿色、经济、环保,转化率超过99%,选择性大于93%。经过分离和重结晶提纯后的产品纯度高超过99.9%。
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公开(公告)号:CN113786837A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111089139.4
申请日:2021-09-16
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J23/755 , B01J37/03 , B01J37/18 , C07C45/59 , C07C49/403 , C07C29/00 , C07C29/56 , C07C35/06
Abstract: 本发明公开了一种糠醛催化加氢开环重排制备环戊酮和环戊醇的方法及应用。其中采用尿素水解法制备催化剂,其三种金属分别来自相应的非贵金属盐溶液,选自Ni(NO3)2·6H2O和Co(NO3)2·6H2O,Al2(NO3)2·9H2O,且三金属原子Ni/Co/Al之比为0.5/2.5/2。该催化剂制备方法简便,价格低廉且具有循环性,该催化反应体系绿色,反应底物具有可再生性,反应条件温和,投入成本低,具有广阔的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN113773284A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111089066.9
申请日:2021-09-16
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D307/12 , B01J23/75 , B01J37/18
Abstract: 本发明公开了一种5‑羟甲基糠醛(5‑HMF)催化加氢制备2,5‑二羟甲基四氢呋喃(BHMTHF)的方法及应用。其中采用负载型催化剂,其第一活性组分和第二组分分别来自相应的非贵金属盐溶液,选自Ni(NO3)2·6H2O和Co(NO3)2·6H2O。以典型的酸性氧化物气相SiO2为载体,两种活性组分的负载量为(4/1~1/1),采用共沉淀法制备双金属催化剂。该催化剂制备方法简便,价格低廉且具有循环性,该催化反应体系绿色,反应底物具有可再生性,反应条件温和,投入成本低,具有广阔的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN110305083B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN201910477157.6
申请日:2019-06-03
Applicant: 厦门大学
IPC: C07D307/46
Abstract: 本发明公开了一种以果糖制备5‑氯甲基糠醛的工艺。将果糖和氯化胆碱在一定温度下形成低共熔溶剂,以一定量的盐酸作为催化剂和氯代试剂,并在70~110℃下进行反应,反应结束后降至室温,并以去离子水溶解反应混合物,随后以有机溶剂萃取反应产物,经过有机相分离得到目标产物5‑氯甲基糠醛。本方法最高收率可达90%。该发明从生物质来源的果糖制备5‑氯甲基糠醛,具有工艺简单、条件较温和、产率高、催化剂价廉易得、无毒无害、对环境友好等特点,提供了一条制备生物质基高附加值产品的新途径。
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公开(公告)号:CN113522339A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110818504.4
申请日:2021-07-20
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明涉及一种用于煤炭、生物质等来源的合成气制备低碳醇催化剂的制备方法及应用。所述催化剂以廉价、经济、环保的氮源和碳源为载体,通过溶胶‑凝胶‑金属配位作用,一锅法将一种或多种非贵金属M交联在凝胶体系中,氩气保护下高温焙烧,得到了氮掺杂碳片层骨架中螯合的单原子催化剂。在煤炭、生物质等来源的合成气制备低碳醇反应中,本发明的单原子M@C‑N催化剂表现出极佳的催化活性和低碳醇选择性。本发明催化剂制备过程简单,原料绿色环保,所需活性金属含量低,大大提高了原料的利用率,具有极大的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN109879721B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201910065531.1
申请日:2019-01-23
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种从半纤维素直接制备木糖醇的方法,包括:将生物质半纤维素、磁性固体酸催化剂和去离子水混合后,在1‑4MPa的氢气气氛下和500‑700rpm的搅拌速率下,于170‑200℃进行密闭反应1‑5h,再冷却至室温,即得所述木糖醇;上述磁性固体酸催化剂经磁性分离和干燥后,用于下次反应。本发明的木糖醇的得率高,所使用的磁性固体酸催化剂在水解和加氢过程中不会出现副产物和过度氢解产物。
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公开(公告)号:CN112371150B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202011156918.7
申请日:2020-10-26
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J27/24 , C07D307/33
Abstract: 本发明公开了镍铝双金属氮碳掺杂催化剂及其制备方法和其催化乙酰丙酸加氢制备γ‑戊内酯的应用。本发明基于金属‑有机物框架结构衍生出的氮碳掺杂原理,制备了Ni‑Al‑NC非贵金属氮碳掺杂型催化剂,此催化剂性能优异,可以使用水为溶剂,在温和的条件下高效催化加氢乙酰丙酸还原成γ‑戊内酯。
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