一种制备5-甲基-N-取代吡咯烷酮类化合物的方法

    公开(公告)号:CN115709077B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202211295631.1

    申请日:2022-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种制备5‑甲基N‑取代吡咯酮类化合物的方法。一种铂系金属催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将铁源与络合剂溶于水中得到含铁的水溶液,将含铁的水溶液滴入硅源和碱的混合物中进行水热反应,得到铂系金属催化剂的载体前驱体,将所述的载体前驱体进行干燥和第一焙烧,得到铂系金属催化剂的载体;(2)将步骤(1)得到的铂系金属催化剂的载体与铂源在水中进行浸渍,得到铂系金属催化剂的前驱体,将所述的前驱体在还原条件下进行第二焙烧,得到铂系金属催化剂。本发明在很低的贵金属载量下,常温常压条件下高效实现5‑甲基‑N‑取代吡咯烷酮类化合物的制备,有效降低了5‑甲基‑N‑取代吡咯烷酮类化合物的生产成本。

    一种利用废弃木质素联产吸附活性炭和生物航空燃油前驱体的方法

    公开(公告)号:CN113398886B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202110796166.9

    申请日:2021-07-14

    Abstract: 本发明公开了一种利用废弃木质素联产吸附活性炭和生物航空燃油前驱体的方法,包括如下步骤:(1)以废弃木质素为原料,加入ZSM‑5和/或HZSM‑5催化剂,在300‑600℃下对废弃木质素进行碳化,碳化时通入流速为100‑120mL/mi n的氮气;(2)碳化过程中得到碳化材料和气体产物,将得到的气体产物冷凝,即得生物航空燃料前驱体;(3)将碳化材料活化预处理后再进行活化,即得吸附活性炭,活化过程中产生的尾气通入步骤(1)中参与碳化过程。本发明方法的液体收率可达到17%‑25%,生物油中单酚含量最高可达到266.51mg/g,活性炭收率为32%‑34.5%,在不影响活性炭收率的情况下,增加了生物油单酚收率,解决了活性炭制备过程中能源的浪费和焦油难处理的问题,同时活化尾气参与碳化热解过程,实现了废弃物的充分利用。

    一种呋喃基含氧有机化合物加氢脱氧制备长链烷烃的方法

    公开(公告)号:CN110240923A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910568115.3

    申请日:2019-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种呋喃基含氧有机化合物加氢脱氧制备长链烷烃的方法。该方法包括如下步骤:将呋喃基含氧有机化合物和复合催化剂依次加入到反应容器中,在氢气或含氢惰性气氛围下反应加氢脱氧制备长链烷烃,所述的复合催化剂为加氢金属-固体酸复合催化剂,所述的加氢金属活性组分选自Pd、Ni、Pt、Ru、Rh、Ir、Re、W、Mo、V、Fe和Co中的一种或两种以上;所述的固体酸活性组分选自含杂原子为W、Mo、V和Zr中的一种或两种以上或者含多原子为P、Si的一种或两种的杂多酸或杂多酸盐。本发明公开的呋喃基含氧有机化合物可通过复合催化剂一步法直接加氢脱氧制备长链烷烃,反应简单、条件相对温和。

    一种制备5-甲基-N-取代吡咯烷酮类化合物的方法

    公开(公告)号:CN115709077A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211295631.1

    申请日:2022-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种制备5‑甲基N‑取代吡咯酮类化合物的方法。一种铂系金属催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将铁源与络合剂溶于水中得到含铁的水溶液,将含铁的水溶液滴入硅源和碱的混合物中进行水热反应,得到铂系金属催化剂的载体前驱体,将所述的载体前驱体进行干燥和第一焙烧,得到铂系金属催化剂的载体;(2)将步骤(1)得到的铂系金属催化剂的载体与铂源在水中进行浸渍,得到铂系金属催化剂的前驱体,将所述的前驱体在还原条件下进行第二焙烧,得到铂系金属催化剂。本发明在很低的贵金属载量下,常温常压条件下高效实现5‑甲基‑N‑取代吡咯烷酮类化合物的制备,有效降低了5‑甲基‑N‑取代吡咯烷酮类化合物的生产成本。

    一种木质素衍生物制备航空燃料的方法

    公开(公告)号:CN115746923A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211295572.8

    申请日:2022-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种木质素衍生物制备航空燃料的方法。该方法,包括如下步骤:在第一杂多酸催化剂的作用下,将木质素酚类衍生物和木质素醛类衍生物在无溶剂条件下进行烷基化反应,得到三环类含氧燃料前体;在第二杂多酸催化剂与加氢金属催化剂的共同作用下,将三环类含氧燃料前体在溶剂中进行加氢脱氧及异构化反应,形成多种异构化环烷烃。本发明能高效将低碳数、低热值的木质素酚醛类衍生物转化为高性能的航空燃料,具有较好的实用价值。

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