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木质素解聚方法汇总

木质素的热化学处理法

热化学处理包括热解、氢解、水解等。

  • 快速热解是木质素转化解聚的常用方法之一。热解是指有机物在不含或含氧量有限的条件下进行的热处理。木质素或木质纤维素热解后可转化为高粘度生物油。由于缺氧,木质素被降解,但不能进一步转化为二氧化碳。木质素热解的大多数最终产物是液体或气体。除恶劣的反应条件外,还可以通过木质素来源、溶剂、催化剂、反应时间等因素来改变反应效率和产物。
SCI论文中摄氏度的写法

大家可能知道中文的摄氏度是一个字符,而且输入方法比较简单,可以用搜狗输入法,还可以输入 “sheshidu”,第五个一般就是℃,甚至可以在网上或文献中复制粘贴。而英文的摄氏度°C 却是两个字符,前面一个表示英文中的度,后面一个表示摄氏(Celsius),是为了纪念摄氏度单位的发明者——18 世纪瑞典天文学家安德斯·摄尔修斯 (Anders Celsius,1701-1744)。

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韩布兴/孟庆磊Nature子刊 | 无任何饱和副产物!50g木质素可生产8.5g苯!木质素应用新策略

如今,苯是化工行业不可缺少的商品,2019年全球苯产量超过6100万吨。苯主要由石油和煤炭通过催化重整、蒸汽裂解和甲苯歧化工艺以及煤炭加工生产,以及甲烷转化为苯。然而,这些方法都依赖于化石资源,存在着条件复杂、能耗高、环境污染严重等缺点。因此,利用可再生资源作为原料,经济地生产苯,具有重大的工业和社会意义。木质素是木质纤维素的主要组成部分,是自然界中最丰富的由芳香族积木组成的可再生资源,年产量约500亿吨。从分子结构上看,木质素的芳香性来源于苯环结构,是一种可持续的、理想的制取苯原料。

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东南大学肖睿教授组ACS Sustain | Cu基催化体系下含氧官能团在木质素β-O-4键氢解过程中扮演的关键角色

目前,木质素催化降解领域的研究大多致力于开发新的催化体系和优化现有催化剂性能,以实现更高的木质素转化率、产物选择性和催化剂稳定性,而鲜有研究关注木质素结构(特别是木质素富含的Cα-OH、Cα=O和Ar-OMe等官能团)与催化活性中心之间的相互作用,从而阻碍了木质素催化降解体系的进一步发展。因此,东南大学肖睿教授课题组以Cu/CuMgAlOx-超临界甲醇加氢体系为平台,探究了Cu基催化体系中含氧官能团对木质素β-O-4键氢解的影响机制。

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Bioresource Technology | 活性生物炭负载双金属催化剂催化降解碱木质素

背景介绍

近年来,碳基载体催化剂具有材料成本低、表面积大、高温稳定性好等优点而被广泛研究。通常生物质原料的类型会显著影响生物炭的组成、形态和活性。但可可以通过各种方法将生物炭改性成活性炭,从而获得更好的催化活性。目前对于碳负载金属催化剂对木质素的水热液化的研究更倾向于贵金属催化剂。印度石油研究所Thallada Bhaskar等人系统地制备了由生物炭改性的AC, Ni/AC, Co/AC, Ni-Co/AC非贵金属催化剂,并将其用于碱木质素的水热液化,同时对产生单体酚类化合物的可能反应机理进行了探讨。

物理吸附数据分析

孔径分布坐标分析

BJH的孔径分布曲线的纵坐标有两种:dV/dD和dV/dlogD。前者的单位是cm3/(g·nm),后者的单位是cm3/g。
其中V代表吸附量,D代表孔径(diameter)。D是由相对压力(p/p0)经Kelvin方程后校正后换算得到的,相对压力越高,D越大。
因此初始的吸附等温线上(V(STP)对p/p0)就可以演算成V对D曲线,而dV/dD就是该曲线各点的微分。由此,我们可以得出:在等温线上,某一压力区域的吸附曲线如果越陡峭的,那在这个分压区孔径分布最为集中。

铁氧化物特征与磁性分类

铁氧化物

  1. Fe2O3,红至红棕色粉末,有α-型(正磁性)及γ-型(反磁性)两种类型;

  2. Fe3O4,俗称氧化铁黑吸铁石黑氧化铁,为具有磁性的黑色晶体,故又称为磁性氧化铁。不可将其看作”偏铁酸亚铁”[Fe(FeO2)2],也不可以看作氧化亚铁(FeO)与氧化铁(Fe2O3)组成的混合物,但可以近似地看作是氧化亚铁与氧化铁组成的化合物(FeO·Fe2O3)。