李永旺,1984年毕业于内蒙古工学院化学工程系无机化工专业,获得工学学士学位。1984年至1986年在青海省电化厂担任技术员,积累了初步的专业实践经验。之后,他在1986年至1994年间在中国科学院山西煤化所深造,攻读有机化工专业和物理化学专业,分别获得了工学硕士和理学博士学位。
年毕业于内蒙古工学院化学工程系无机化工专业,获工学学士学位;1984年至1986年在青海省电化厂工作,技术员;1986年至1994年在中国科学院山西煤化所学习、工作,获有机化工专业工学硕士、物理化学专业理学博士学位。
1、加热。与稀盐酸一起加热发生开环作用,形成氧化反应,性质与稳定性用于合成戊二烯、戊二醇和2-甲基四氢呋喃,用作生物汽油燃料时,可与汽油以任意比例互溶,具有优异的氧化和蒸汽压等性质。
-甲基呋喃的制备过程主要通过糠醛(或糠醇)与氢气在特定条件下进行催化加氢。催化剂选用铜-铝合金,辅以碱作为助催化剂,以提高反应效率。理想的制备条件包括压力在300至500千帕之间,反应温度保持在200至210摄氏度,此时氢气与糠醛的摩尔比为10:1。糠醛的加料速率控制在每升每小时0.3千克。
由糠醛(或糠醇)催化加氢制。加氢催化剂采用铜-铝合金,用碱作助催化剂,加氢的最佳条件是压力300~500kPa,在温度200~210℃左右进行气相加氢,氢与糠醛摩尔比为10:1,糠醛加料速度为0.3 kg/(L·h)。反应产物经冷凝,蒸去水分,精馏而得成品。
-二羰基化合物在的酸性条件下失水,得呋喃及其衍生物。
1、研发非贵金属高效的HMF电氧化催化剂是推动这一电解系统发展和应用的关键要素。HMF,作为一种生物质衍生物,其分子结构简单,包含呋喃环、-C=O和-OH,这使得它在生物炼制中具有广阔的应用前景,能够转化为聚合物单体、精细化学品和燃料等多种产物。5-羟甲基糠醛的电化学氧化过程包括直接和间接两种方式。
2、生物基化学品的合成,特别是以5-羟甲基糠醛(HMF)为核心,正引领着未来化学品制造的新潮流。HMF作为一种可再生资源转化的产物,其合成路线的拓展不仅解决了石油资源短缺的问题,还为新型材料的研发提供了创新可能。
3、很高兴回答你的问题,经过查询,5羟甲基糠醛在碱性中不容易氧化的,在弱酸条件下就容易氧化,希望我的回答对你有所帮助。
4、有望实现高效生产清洁能源。他们通过两步电沉积法,将Ru单原子负载在NiFe LDH(Ru0.3/NiFe)上,显著提升了催化剂对HMF(5-羟甲基糠醛)的吸附能力,这对于将HMF转化为高附加值化学品,如2,5-呋喃丙二酸(FDCA)具有重要意义。
5、-羟甲基糠醛(5-HMF)是一种关键的生物基化学品,可从果糖、葡萄糖和纤维素等碳水化合物中通过酸催化脱水生成。5-HMF的环状结构赋予其多种反应特性,包括加氢、氧化脱氢、酯化、卤化、聚合和水解等,由此产生多种衍生物,广泛应用于医药、化工、食品、农药、柴油燃料等领域。
6、经过预处理后,催化剂氯化钌表现出最佳催化性能,其在高压反应条件下,以玉米秸秆基纤维素为原料,最佳反应条件为:DMSO溶剂,220℃温度,5小时反应时间,1:25固液比,催化剂浓度0.125mol/L。实验结果表明,经过预处理的纤维素转化为5-羟甲基糠醛(5-HMF)的效率高于未处理的原料。