铂基催化剂上甘油选择氧化制备乳酸的研究

来源 :第十七届全国催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:vista_momo
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发展生物质能源是人类解决能源和环境危机的有效途径.甘油作为生物柴油的主要副产物,是重要的生物质基平台化合物.通过选择性氧化甘油可获得甘油酸、二羟基丙酮、乳酸等等具有较高附加值的产品.比如,乳酸可用于食品、医药、化妆品等领域;同时,将乳酸聚合所得的聚乳酸是良好的生物可降解塑料,具有替代PET 塑料的潜能.
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甘油三酸酯在分子结构和能量密度上与化石燃料极为相近而成为最有前景的可再生能源的原料.以硬脂酸作为模型化合物,利用醋酸盐作为催化剂,在氮气气氛下进行硬脂酸的脱氧.结果表明,醋酸镍可以高效的催化硬脂酸的脱氧并得到52.9%的产物.而NiCl2,NiSO4在相同的反应条件下只能得到11.2%和2.43%的产率.XRD,TEM等表征结果显示:在反应的过程中,醋酸镍可以发生分解得到均匀分散的Ni纳米颗粒;而
分子通过弱相互作用能够组装成纳米级电路,因而,研究电子在分子之间的传输性质具有重要的科学意义.本论文以扫描隧道显微镜为表征手段,通过隧穿电流-位移(I(s))测量方法研究了 1,4-苯基二硫醇(BDT)二聚体分子结的电子传输性质.两个 BDT 分子之间依靠双硫键相连,测量得到二聚体电导为 6.14×10-6G0,这比 BDT 单体的电导小了近两个数量级.在对照试验中,加入阻碍双硫键形成的磷酸三(2
石墨烯与六方氮化硼的面内杂化结构(h-BNC)作为一种新型的、可调带隙的,并且表现出新奇物理化学特性的新颖二维单原子层材料受到人们的广泛关注。[1-4]我们首次在Ir(111)单晶基底上制备了类悬浮的h-BNC杂化结构,并利用扫描隧道显微镜/谱(STM/STS)对该结构进行了原子尺度的精细表征。结合密度泛函理论,我们发现:石墨烯与氮化硼在Ir基底上具有迥异的表观高度和面内粗糙度(石墨烯:氮化硼=1
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天然气以储量丰富、价格低廉、污染小等优点,被认为是目前最清洁的能源之一.作为天然气的主要成分,甲烷的H/C比值高、燃烧产物不产生有毒气体,在能源方面有很大的应用优势.但是甲烷是一种极其稳定的烃类,其C-H键难以被活化,从而使得其起燃温度极高,1因此寻求一种性能优异的催化剂不仅是未来甲烷燃烧反应的热点研究方向,而且也对探究其它碳氢化合物的活化有重要指导意义.Co3O4是甲烷完全氧化中活性最高的材料之
针对高含硫量的油田凝析油碳六馏分提出了两段加氢的工艺路线,一段为加氢脱硫催化剂,深度脱除原料中的有机硫化物,保护二段加氢催化剂.二段采用镍基高活性加氢催化剂,加氢脱除原料中的烯烃、芳烃.本实验反应条件温和,产品溴指数小于10mg Br/100g 油,芳烃含量小0.01%,远低于国标对杂质的要求.
目前不对称催化反应研究较多的一般为手性钌、铑、铱等贵金属催化剂,价格昂贵而且有毒.铁作为地壳中含量仅次于铝的金属,因其具有来源广泛、廉价易得、安全无毒等诸多优点受到普遍关注[1-3].然而迄今为止,成功用于不对称还原的高效手性铁催化剂尚不多见.
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