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搜索结果: 1-15 共查到化学工程 催化转化相关记录41条 . 查询时间(0.122 秒)
一种甲醇耦合的烷烃催化转化反应的耦合效应评价方法,用于测定甲醇及其脱水转化反应产物对烷烃催化转化的耦合效应;主要过程是:通过质量流量计来控制不同流速载气流过含有烷烃或甲醇饱和发生器而携带出原料蒸汽,将蒸汽以脉冲方式进入反应器,获得不同接触时间条件下甲醇耦合烷烃催化转化的反应转化率和烷烃单独催化转化的反应转化率,并根据甲醇耦合烷烃催化转化的反应转化率和烷烃单独催化转化的反应转化率分别计算出上述两种催...
本发明提供了一种高效催化转化纤维素类原料到二元醇的方法。该方法以秸秆、木粉等纤维素类化合物为原料,以有机或无机酸(含钨元素酸除外)、8、9、10族过渡金属铁、钴、镍、钌、铑、钯、铱、铂和钨的氧化物、钨的硫化物、钨的氯化物、钨的氢氧化物、钨青铜、钨酸、含钨酸盐、偏钨酸、偏钨酸盐、仲钨酸、仲钨酸盐、过氧钨酸、过氧钨酸盐、含钨杂多酸三者构成的催化剂为复合催化剂,在120-300°C,氢气压力1-13MP...
本发明提供了一种以镍碳化钨催化剂为主的连续催化转化纤维素原料生产至少一种多元醇的方法。该方法涉及将氢气、水、纤维素类原料与催化剂连续作用,从而生产包括至少一种多元醇流出液,并从该流出液中回收该多元醇。
一种果糖基生物质催化转化制呋喃衍生物的方法,其特征在于:以果糖、蔗糖、菊粉等生物质为原料,在催化剂作用下,以C6及C6以下的脂肪醇或脂环醇等低沸点醇类为溶剂,经过水解、脱水和醚化等多步反应的耦合,得到5-烷氧基甲基糠醛、乙酰丙酸酯、5-羟甲基糠醛等呋喃衍生物。该方法原料利用率高,脱水与醚化反应原位耦合效率高,体系易分离提纯。
本发明涉及一种由果糖基碳水化合物催化转化制备含氮化合物的方法。以廉价易得的果糖基生物质为主要反应原料,在120-300℃的氨的质子性有机溶液中发生反应,选择性生成2-甲基-5-羟甲基吡嗪、2-甲基吡嗪、4-甲基咪唑含氮化合物,获得具有高经济价值的咪唑和吡嗪类精细化学品和药物中间体,具有成本低廉、低污染、反应步骤简单、反应工艺操作简便等显著优点。
一种催化转化甲醇制备丁醇的方法,该方法直接以甲醇为原料,以铁、钴、锰、铜、钒、铬、钛和锆中一种或多种元素掺杂的磷铝分子筛为催化剂,在固定床反应器上,原料甲醇通过催化转化反应制备得到丁醇。这是一条直接以甲醇为原料制备丁醇的路线,该方法直接以我国产能过剩的甲醇为原料,制备得到潜在液体燃料丁醇,催化剂为非贵金属催化剂,廉价易得,因此,具有重要应用前景。
本发明提供了一种碳水化合物催化转化制备乙二醇的方法。该方法以碳水化合物为反应原料,以水作溶剂,以镧的单质或化合物和8、9、10族过渡金属铁、钴、镍、钌、铑、钯、铱、铂中的一种或两种以上二者构成的催化剂为复合催化剂,在120-300℃,氢气压力1-13MPa的水热条件下经过一步催化转化过程,实现纤维素高效、高选择性、高收率制备乙二醇。与现有的石油基乙二醇合成路线相比较,本发明所提供的反应具有原料为可...
一种催化转化甲醇制备乙醇的新方法,该方法直接以甲醇为原料,以负载的含有铁、钴、锰、铜、钼、钒、钨和铬中两种或两种以上元素的复合金属氧化物为催化剂,在固定床反应器上,原料甲醇通过催化转化反应制备得到乙醇。该方法是一条直接以甲醇为原料制备乙醇的新路线,该方法直接以我国产能过剩的甲醇为原料,制备得到潜在液体燃料乙醇,催化剂为非贵金属催化剂,廉价易得,因此,具有重要应用前景。
一种催化转化甲醇制备丙醇的方法,该方法直接以甲醇为原料,以分子筛负载的含有铁、钴、锰、铜、钼、钒、钨和铬中两种或两种以上元素的复合金属氧化物为催化剂,在固定床反应器上,通过催化转化甲醇制备得到丙醇。这是一条直接以甲醇为原料制备丙醇的路线,该方法直接以我国产能过剩的甲醇为原料,制备得到重要的化工原料丙醇,拓展了甲醇的下游用途,催化剂为非贵金属催化剂,廉价易得,因此,具有重要应用前景。
由可再生的生物质高效制备燃料和化学品可以减少对传统石油资源的依赖,又可以降低碳排放和环境影响。生物质中含氧量较高,要实现燃料的制备需要降低其含氧量。本报告提出使用化学催化加氢脱氧的方法实现烃类燃料及化学品的制备。报告探究了纤维素、木质素模型化合物以及木质纤维素直接加氢脱氧转化为汽油烃类燃料以及通过平台化合物缩合反应和加氢脱氧反应制备航空燃油的反应路径及机理。报告还探究了平台化合物乙酰丙酸、糠醛制备...
二氧化碳(CO2)是主要的温室气体之一,也是自然界中重要的C1资源。实现CO2到高附加值化学品的增值转化、变废为宝,是当前CO2化学转化领域的重要课题。在清洁还原剂氢气(H2)存在下,CO2和胺类化合物还原耦合制备甲酰胺是当前CO2高值化利用的重要途经之一。然而,现有的催化体系主要使用均相和多相贵金属催化剂,对脂肪族伯胺和CO2/H2还原耦合制备甲酰胺具有高活性的非贵金属多相催化剂尚未见报道。
二氧化碳(CO2)是主要的温室气体之一,也是自然界中重要的C1资源。实现CO2到高附加值化学品的增值转化、变废为宝,是当前CO2化学转化领域的重要课题。在清洁还原剂氢气(H2)存在下,CO2和胺类化合物还原耦合制备甲酰胺是当前CO2高值化利用的一条重要途经。然而,现有的催化体系主要使用均相和多相贵金属催化剂,对脂肪族伯胺和CO2/H2还原耦合制备甲酰胺具有高活性的非贵金属多相催化剂尚未见报道。
在国家“双碳”战略背景下,将二氧化碳(CO2)直接催化转化为高附加值化学品具有“碳减排”和“碳增汇”的重要意义。
有机叠氮化合物在合成化学中是一类重要的合成砌块,特别是结合了金属催化的“click反应”之后,其可被广泛地应用于化学生物学、材料科学、药物研究等领域。其中的一类a-羰基叠氮化合物因其同时含有羰基及叠氮基等重要官能团,是合成含氮杂环及a-氨基酮(醇)的重要中间体;同时,研究发现其本身也具有一定的生物活性(Scheme 1a)。

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