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聚合猫化工小知识:生物多元醇、糖类转化甲醇和合成气的方法问世

本文摘要:由中国科学院大连化学物理研究所(DICP)的王峰教授向导的研究小组最近开发了一种光催化方法,用于将生物多元醇和糖类转化为甲醇和合成气。研究效果揭晓在《自然通讯》上。甲醇被认为是未来最有希望的清洁液体燃料,而且可以大规模部署。 此外,它是用于乙烯和丙烯工业生产的基础化学质料。当前,甲醇是工业上由天然气和煤炭生产的。由可再生和富厚的碳资源而不是化石生产甲醇是一种有前途的途径。 传统上,通过高温(700-1000摄氏度)的气化来生发生物泉源的合成气以制造生物甲醇。

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由中国科学院大连化学物理研究所(DICP)的王峰教授向导的研究小组最近开发了一种光催化方法,用于将生物多元醇和糖类转化为甲醇和合成气。研究效果揭晓在《自然通讯》上。甲醇被认为是未来最有希望的清洁液体燃料,而且可以大规模部署。

此外,它是用于乙烯和丙烯工业生产的基础化学质料。当前,甲醇是工业上由天然气和煤炭生产的。由可再生和富厚的碳资源而不是化石生产甲醇是一种有前途的途径。

传统上,通过高温(700-1000摄氏度)的气化来生发生物泉源的合成气以制造生物甲醇。该历程通常会生成CO,CO 2,碳氢化合物和不足的H 2以及焦炭,焦炭和焦油的混淆物。在当前的研究中,研究人员在室温下通过紫外线照射将生物质衍生的多元醇和糖类转化为甲醇和合成气(CO + H 2)。

该生物合成气可以进一步用于甲醇的合成。氢解或水解预处置惩罚后,纤维素甚至木屑即可转化为甲醇或合成气。

研究人员还发现,疏散在富含缺陷的二氧化钛纳米棒(TNR)上的铜有效地促进了选择性CC键的裂解,从而发生了甲醇。使用该方法,可以从甘油中联产H 2来获得甲醇。甲合成气与CO选择性高达在气相中90%,通过控制铜/ TNR的能带结构获得。通过控制Cu / TNR的能带结构,可以从CO 2到CO的外貌调治气体产物。

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