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杂多酸离子液体催化纤维素制备平台化学品的研究

发布时间:2021-07-27 15:18
  生物质是自然界中唯一可再生的碳源,被广泛认为是可替代化石资源的潜在优秀可再生资源。近年来,生物质的高效选择性催化转化制备生物化学品的过程与机理研究受到了政府和学术界的高度重视。然而,由于其复杂的结构与化学键合方式,当前生物质转化技术存在反应条件苛刻、产物收率低、催化剂回收与重复使用性能差等显著技术瓶颈。纤维素作为生物质的第一大组分,实现其高效、高选择性、清洁转化以制备平台化学品,对于实现生物质的绿色高效利用而言意义重大。然而,纤维素分子中和分子间的大量氢键而形成的氢键网络,使其双螺旋结构得以稳定,造成上文所提及的瓶颈问题在纤维素转化过程中尤为显著。有鉴于此,本论文基于化学过程耦合与强化的理念,以兼具酸性和氧化性能以及温控自分离性能的杂多酸离子液体(IL-POM)为催化剂,通过对催化剂和催化体系的设计与调控,强化生物质主要组分纤维素的定向催化转化过程,获得乙酰丙酸、乙酰丙酸酯、甲酸等生物化学品,并解决催化剂结构与其催化活性之间的构效关系、纤维素催化转化过程耦合与强化机制、以及反应途径与催化机理等关键科学问题。主要研究内容如下:(1)以磷钨酸基IL-POM为催化剂,醇作为促进剂和溶剂,通过... 

【文章来源】:华南理工大学广东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:158 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

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980-2030年全球化石能源的消耗情况

纤维素,生物质资源,氢键网络,博士学位论文


华南理工大学博士学位论文素在生物质资源中含量较为丰富;目前研究已经表明素制备高品质的平台化合物[7]。值得注意的是,纤维素1→4)-糖苷键连接而成的线性大分子,分子中和分子间的双螺旋结构,而纤维素这种交联的氢键网络结构造纤维素转化的难点之一。因此,开发高效、清洁的催化学品作为生物质转化的一个重要分支成为近年来研究工

乙酰丙酸,反应过程,化学品,生物质


台化学品作为生物质转化的一个重要分支成为近年来研究工作的图 1-2 基于生物质开发的Top 12 平台化学品[4]Figure 1-2 Top 12 plateform chemicals from biomass维素制备乙酰丙酸的研究现状

【参考文献】:
期刊论文
[1]钼钒磷杂多酸的合成及催化性能研究[J]. 张进,唐英,罗茜,简敏,胡常伟.  无机化学学报. 2004(08)



本文编号:3306037

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