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一种用于光催化重整生物质制氢的TiO2光催化剂,锐钛矿和金红石相的晶相组成可以在较宽范围内调控,锐钛矿和金红石相的晶相组成通过XRD上锐钛矿最强衍射峰(101)和金红石最强衍射峰(110)的强度计算得到。本发明的TiO2光催化剂用于光催化重整生物质制氢反应中,大幅度的提高了产氢活性并有效抑制一氧化碳的生成,其中在光催化重整甲醇反应中,该TiO2光催化剂的产氢活性是TiO2参比剂(P25)的五倍左右...
2024年1月31日,中国科学院大连化学物理研究所生物能源研究部生物能源化学品研究组(DNL0603组)王峰研究员团队与大连理工大学王敏研究员团队合作,受邀撰写了生物质光催化转化制备合成气的perspective综述文章,系统总结了2024年来光催化生物质同时转化为氢气和可再生碳基化学品的研究进展,并从科学、技术和经济等方面展望了这一新型技术将面临的挑战。
本发明涉及用果糖及果糖基生物质制备呋喃基二醇的方法。具体地说就是以混合溶剂离子液体/水为反应介质,在适当的温度和压力下,果糖及果糖基生物质在催化剂作用下连续发生脱水及加氢反应转化为2,5-二羟甲基四氢呋喃或2,5-二羟甲基呋喃的方法。本发明以富含果糖的生物质为原料一锅法制备目标产物,耦合了多步反应,反应步骤简单、原料廉价可再生、操作方便、产物收率高,提供了直接由生物质制备化学品的新方法。
本发明所述的一种木质纤维素生物质的预处理方法,该方法首先将酸溶于水中,加入γ戊内酯配成混合液,在低温度下处理木质纤维素的生物质,最后将处理好的木质纤维素进一步水解为糖类化合物,木质纤维素水解阶段,单糖类化合物的浓度可以达到120‑180g/L,该方法实现低温下,能量消耗较小,使得木质纤维素的生物质高效转化为糖类化合物。
本发明涉及用果糖及果糖基生物质制备2,5-二甲基呋喃的方法。具体地说就是以离子液体/有机溶剂为混合反应介质,在适当的温度和压力下,果糖及果糖基生物质在催化剂作用下连续发生脱水及加氢反应转化为2,5-二甲基呋喃的方法。本发明以富含果糖的生物质为原料一锅法制备目标产物,耦合了多步反应,反应步骤简单、原料廉价可再生、操作方便、产物收率高,提供了直接由生物质制备化学品的新方法。
氧化性有机氮(oxygenated organic nitrate, OON)主要由有机硝酸酯(-ONO2)和硝基化合物(-NO2)等组成,在城市环境大气中普遍存在。该类物质是大气氮氧化物的重要储库,对大气氮氧化物循环和臭氧的生成有重要影响,从而影响空气质量、气候变化和生态系统的营养循环。目前对于OON的分子水平高时间分辨率的现场测量由于受到仪器设备的限制,其定量测量是目前大气化学的难点之一,仅有...
2023年10月23日,华中农业大学工学院牛文娟副教授课题组和中国农业科学院姚宗路研究员在农林生物质热化学转化及其储能应用领域取得新进展,相关研究成果以“Optimization of multiscale structure and electrochemical properties of bamboo-based porous activated biochar by coordinated...
2023年10月16日,中国科学院生态环境研究中心联合研发的全球首台(套)200 Nm3/h生物质乙醇重整制氢项目验收、鉴定会在京召开。该项目由国投生物科技投资有限公司总体负责,由中国科学院生态环境研究中心承担生物质乙醇重整制氢催化剂研制,由四川亚联氢能科技股份有限公司承担装置研制,有研工程技术研究院有限公司参与重整催化剂安装和重整反应器现场调试,北京石油化工学院参与工艺条件适配和现场试运。
一种生物质基聚酯的制备方法,该方法以生物质基单体2,5-二羟甲基呋喃和二元酸为原料,在催化作用下,90-300℃,氮气保护下进行酯化预聚,反应0.5-10h;150-350℃,1-10mmHg真空条件下酯交换缩合,反应0.1-15h;经溶解-沉淀的方法纯化,除去杂质、未反应的单体及寡聚物,得到生物质基聚酯产品。该方法制备的产物收率高,产物易于分离,环境友好,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种生物质乙二醇合成聚酯的方法,其中乙二醇用化学转化法生物质制备,与对苯二甲酸合成聚酯反应,催化剂为复合催化剂。生物质乙二醇与对苯二甲酸按1.2:1~1.5:1的摩尔比加入反应釜中先进行酯化反应,稳定剂为亚磷酸三苯酯,最后通过缩聚反应得到聚酯。生物质乙二醇中乙二醇所占比例95%~99.9%,其中微量的醇为乙醇、1,2-丙二醇、1,2-丁二醇、1,2-戊二醇和1,2-己二醇。利用本发明的...
2023年6月6日,广州能源研究所生物质催化转化研究室王晨光研究员与比利时鲁汶大学Bert F. Sels教授合作,在生物质全组分高值化利用方面取得重要进展。5月30日,相关研究以Oxidative Catalytic Fractionation of Lignocellulose to High-Yield Aromatic Aldehyde Monomers and Pure Cellulos...
中国科学院上海有机化学研究所专利:一种基于生物质白藜芦醇的高耐热材料的合成及性能

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