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公开(公告)号:CN114177930A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111320612.5
申请日:2021-11-09
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种分子筛负载钌镍催化剂催化木质素加氢解聚的方法。本发明将分子筛负载钌镍催化剂、木质素和乙醇混合均匀,于氢气压力0~2MPa、220~300℃的条件下催化反应2~6h,结束反应,冷却至室温,固液分离,萃取,得到含单酚的加氢解聚产物,实现了木质素在缓和条件下制取酚类。本发明以较大的孔径结构和可调控的硅铝比的分子筛HY为基础,先对分子筛进行金属改性,后负载活性组分钌镍得到分子筛负载钌镍催化剂。改性分子筛负载钌镍催化剂的制备过程简单、快速,在反应中目标产物单酚的收率达到了20.23%,且所产生的焦炭较少。
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公开(公告)号:CN115193470B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202210799505.3
申请日:2022-07-08
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J29/03 , C07D307/46
Abstract: 本发明公开了一种硫酸改性MCM‑41负载单金属型固体酸催化剂及其制备与应用。本发明的催化剂以全硅分子筛MCM‑41为载体,经过硫酸改性与负载活性金属铝,给中性MCM‑41分子筛添加#imgabs0#酸和Lewis酸位点,得到多种酸性位点共存的固体酸催化剂;多酸位点的协同作用有利于葡萄糖在双相反应体系中转化为五羟甲基糠醛。在最优反应条件下,葡萄糖转化率高达98.76%,五羟甲基糠醛产率高达63.71%,反应后的催化剂易于分离,循环使用第四次后五羟甲基糠醛产率仍保持在54.12%,符合绿色可持续发展的需求。
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公开(公告)号:CN113731502B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202110958246.X
申请日:2021-08-20
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种共掺杂负载纳米钯颗粒的Cr基MOF碳材料催化剂及其制备与在甲酸制氢中的应用。本发明以高比表面积、可修饰改性的NH2‑MIL‑101(Cr)为基础,通过550~950℃原位热解方式,得到氮和氧化铬共掺杂的金属有机骨架衍生碳材料,然后负载钯金属得到共掺杂负载纳米钯颗粒的Cr基MOF碳材料催化剂。本发明所得催化剂在催化甲酸/甲酸钠体系中制氢表现出优异。
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公开(公告)号:CN114177930B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202111320612.5
申请日:2021-11-09
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种分子筛负载钌镍催化剂催化木质素加氢解聚的方法。本发明将分子筛负载钌镍催化剂、木质素和乙醇混合均匀,于氢气压力0~2MPa、220~300℃的条件下催化反应2~6h,结束反应,冷却至室温,固液分离,萃取,得到含单酚的加氢解聚产物,实现了木质素在缓和条件下制取酚类。本发明以较大的孔径结构和可调控的硅铝比的分子筛HY为基础,先对分子筛进行金属改性,后负载活性组分钌镍得到分子筛负载钌镍催化剂。改性分子筛负载钌镍催化剂的制备过程简单、快速,在反应中目标产物单酚的收率达到了20.23%,且所产生的焦炭较少。
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公开(公告)号:CN115193470A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210799505.3
申请日:2022-07-08
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J29/03 , C07D307/46
Abstract: 本发明公开了一种硫酸改性MCM‑41负载单金属型固体酸催化剂及其制备与应用。本发明的催化剂以全硅分子筛MCM‑41为载体,经过硫酸改性与负载活性金属铝,给中性MCM‑41分子筛添加酸和Lewis酸位点,得到多种酸性位点共存的固体酸催化剂;多酸位点的协同作用有利于葡萄糖在双相反应体系中转化为五羟甲基糠醛。在最优反应条件下,葡萄糖转化率高达98.76%,五羟甲基糠醛产率高达63.71%,反应后的催化剂易于分离,循环使用第四次后五羟甲基糠醛产率仍保持在54.12%,符合绿色可持续发展的需求。
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公开(公告)号:CN113731502A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110958246.X
申请日:2021-08-20
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种共掺杂负载纳米钯颗粒的Cr基MOF碳材料催化剂及其制备与在甲酸制氢中的应用。本发明以高比表面积、可修饰改性的NH2‑MIL‑101(Cr)为基础,通过550~950℃原位热解方式,得到氮和氧化铬共掺杂的金属有机骨架衍生碳材料,然后负载钯金属得到共掺杂负载纳米钯颗粒的Cr基MOF碳材料催化剂。本发明所得催化剂在催化甲酸/甲酸钠体系中制氢表现出优异。
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