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相似文献
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1.
《应用化工》2022,(5):911-915
以糠醛为模板分子,采用本体聚合法制备了对糠醛具有高特异吸附性的糠醛分子印迹聚合物。利用扫描电镜和红外光谱对聚合物进行表征分析,并利用动态吸附、静态吸附和选择性吸附实验考察糠醛印迹聚合物的吸附性能。结果表明,所制备的糠醛分子印迹聚合物对糠醛呈现出较好的特异性吸附能力,有望作为固相萃取材料应用于食品中糠醛残留的分离、富集和检测。  相似文献   

2.
《应用化工》2017,(5):911-915
以糠醛为模板分子,采用本体聚合法制备了对糠醛具有高特异吸附性的糠醛分子印迹聚合物。利用扫描电镜和红外光谱对聚合物进行表征分析,并利用动态吸附、静态吸附和选择性吸附实验考察糠醛印迹聚合物的吸附性能。结果表明,所制备的糠醛分子印迹聚合物对糠醛呈现出较好的特异性吸附能力,有望作为固相萃取材料应用于食品中糠醛残留的分离、富集和检测。  相似文献   

3.
《应用化工》2022,(2):444-449
介绍了5-甲基糠醛的性质与特点。重点综述了以5-甲基呋喃、糠醛或其卤代物、5-羟甲基糠醛或其卤代物、生物质基碳水化合物等为原料制备5-甲基糠醛的研究及5-甲基糠醛的应用进展。  相似文献   

4.
生物质基平台化合物糠醛和5-羟甲基糠醛来源广泛,可从绿色植物中提取得到。糠醛和5-羟甲基糠醛双键加氢制备四氢糠醇和2,5-二羟甲基四氢呋喃具有重要的研究价值。文章综述了近年来糠醛和5-羟甲基糠醛双键加氢反应的研究成果,重点阐述了反应机理的研究进展,讨论了不同催化体系(单金属、合金)对糠醛和5-羟甲基糠醛双键加氢的催化作用,并对后续催化剂的研究方向和应用前景作了展望。  相似文献   

5.
糠醛是一种天然的呋喃基化学品前体。然而,目前糠醛的工业生产依赖于比较陈旧、低效的生产工艺,导致容量小、产率低下。本文对过去和现在的糠醛生产工艺进行论述,以期提高由木质纤维素生物质生产糠醛的产量。首先,对糠醛催化转化制得的下游产品进行了概述。然后,本文探讨了由戊聚糖制备糠醛的形成和损失过程,以期能更好的提高糠醛的产量。最后,对一些据报道能提高糠醛产量的商业或学术生产工艺进行了讨论。  相似文献   

6.
王明志 《河南化工》2021,38(12):32-34
醛电热一体化生产系统即糠醛生产及配套生物质发电、供热生产系统,原料玉米芯用于生产糠醛,水解后的糠醛渣用于生物质发电、供热,而阻聚剂主要在糠醛配酸、水解工段使用,使用后可直接提高糠醛得率.介绍了阻聚剂的使用原理,分析了其对产品质量的影响.  相似文献   

7.
糠醛──中国传统出口化工产品   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了我国糠醛的出口状况、行业水平及企业分布,同时也介绍了糠醛的国际市场贸易格局及我国政府对出口糠醛的政策和管理方法,指出了我国糠醛出口中存在的问题  相似文献   

8.
较为全面地介绍了近年来木质纤维生物质制备糠醛研究进展,首先对糠醛进行简要介绍,指出当下制备糠醛遇到的难题,而后主要从制备糠醛的催化剂(酸、盐、离子液体等)、溶剂体系(有机溶剂、双相体系等)、生产工艺和纯化方法等方面依次介绍糠醛制备工艺并对其作出相应评价。最后对木质纤维生物质制备糠醛工艺提出了批判性分析,并对尚存的挑战和未来发展趋势提出一系列见解和展望。  相似文献   

9.
木质纤维素通过酶解发酵转变成燃料乙醇的过程中,酸法预处理法具有成本低、可发酵糖得率高等优点,但其预处理液中不仅含有糖份,还含有糠醛(Furfural)和5-羟甲基糠醛(5-HMF)等发酵抑制物。将木质纤维素燃料乙醇过程残留的酶解木质素(EHL)用作吸附剂,系统研究了吸附时间、固液比、pH等因素对糠醛和5-羟甲基糠醛在酶解木质素上吸附的影响规律,测定吸附等温线,并对其吸附热力学进行分析,最后研究了酶解木质素对两种酸法预处理液中的糠醛和5-羟甲基糠醛的吸附脱除效果。结果发现酶解木质素对糠醛和5-羟甲基糠醛都具有较好的吸附脱除能力;吸附过程均符合Freundlich模型,为放热过程;对糠醛吸附能力强于对5-羟甲基糠醛的吸附。结果表明,将酶解木质素用于吸附脱除酸法预处理液中的糠醛和5-羟甲基糠醛是可行的。  相似文献   

10.
酶解木质素吸附脱除糠醛和5-羟甲基糠醛等发酵抑制物   总被引:1,自引:0,他引:1  
楼宏铭  刘红艳  吴舜 《精细化工》2014,(6):711-716,732
木质纤维素通过酶解发酵转变成燃料乙醇的过程中,酸法预处理法具有成本低、可发酵糖得率高等优点,但其预处理液中不仅含有糖分,还含有糠醛(Furfural)和5-羟甲基糠醛(5-HMF)等发酵抑制物。将木质纤维素燃料乙醇过程残留的酶解木质素(EHL)用作吸附剂,系统研究了吸附时间、固液比、pH等因素对糠醛和5-羟甲基糠醛在酶解木质素上吸附的影响规律,测定吸附等温线,并对其吸附热力学进行分析,最后研究了酶解木质素对两种酸法预处理液中的糠醛和5-羟甲基糠醛的吸附脱除效果。结果发现,酶解木质素对糠醛和5-羟甲基糠醛都具有较好的吸附脱除能力;吸附过程均符合Freundlich模型,为放热过程;对糠醛吸附能力强于对5-羟甲基糠醛的吸附。结果表明,将酶解木质素用于吸附脱除酸法预处理液中的糠醛和5-羟甲基糠醛是可行的。  相似文献   

11.
较为全面地介绍了近年来木质纤维生物质制备糠醛研究进展,首先对糠醛进行简要介绍,指出当下制备糠醛遇到的难题,而后主要从制备糠醛的催化剂(酸、盐、离子液体等)、溶剂体系(有机溶剂、双相体系等)、生产工艺和纯化方法等方面依次介绍糠醛制备工艺并对其作出相应评价。最后对木质纤维生物质制备糠醛工艺提出了批判性分析,并对尚存的挑战和未来发展趋势提出一系列见解和展望。  相似文献   

12.
对糠醛装置的糠醛消耗进行了分析,认为糠醛消耗主要是非正常消耗,通过对糠醛非正常消耗的分析,采取相应的降耗措施,使得糠醛消耗明显下降。  相似文献   

13.
糠醛及其衍生物在树脂、医药、农药、石油和新能源化工等多个领域中用途广泛,在世界各国高度重视开发利用可再生资源与环境保护的今天,糠醛产业发展显得尤为重要。在糠醛生产过程中,催化剂是影响糠醛收率的重要因素。本文综述了不同类型酸催化剂在生物质水解制备糠醛中的研究进展,讨论了目前无机酸、有机酸、路易斯酸和固体酸催化剂在制备糠醛过程中存在的问题。对制备糠醛的研究前景进行了展望,探讨了实现糠醛高效、经济、绿色生产工艺的可行途径。建议将糠醛生产工艺与现有生物炼制产业相整合,新反应工艺过程与新催化剂体系相整合,加强产学研相结合3个方面作为糠醛企业今后的发展方向。  相似文献   

14.
糠醛废渣问题是制约我国糠醛行业发展的瓶颈。本文运用工业协作的基本原理,对糠醛生产和热电联合处理糠醛废渣模式进行了分析探讨,对于有效解决糠醛废渣问题及糠醛行业和其它行业实践生态工业具有积极的意义。  相似文献   

15.
生物质转化制糠醛及其应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
在一步法糠醛生产技术的基础上重点对两步法糠醛生产技术,糠醛生产流程及糠醛的应用进行了综述。由于两步法糠醛生产技术结合两段水解工艺,在生产糠醛的同时可获得燃料乙醇,得率可以达到70%以上,同时提高了原料的利用率。所以两步法必将成为糠醛生产的重要研究方向。  相似文献   

16.
制备了聚糠醛,研究其吸附性能及影响因素。在制备聚糠醛过程中加入不同的硫酸量、聚糠醛在不同的温度下进行煅烧,将不同的样品通过吸附甲基橙,测试聚糠醛的吸附性能。结果表明,加入硫酸量为12.5 mL和20 mL制备的聚糠醛的吸附性能较好;未经煅烧的聚糠醛的吸附性能较好。  相似文献   

17.
糠醛是由可再生的生物质为原料转化得到的高价值化工产品,具有广阔的应用前景。本文综述了近年来生物质催化水解制备糠醛的研究进展,同时总结了糠醛衍生产品的制备和应用。在对半纤维素水解产糖反应和木糖脱水反应进行机理分析的基础上,从反应原料、溶剂体系、催化剂和分离方法等方面归纳总结了生物质催化水解制备糠醛的最新研究进展,并提出当前生物质制备糠醛方法中存在的问题和应对方案。在此基础上,分析了糠醛经氢化、胺化、氧化、缩醛化、聚合等反应获得高价值衍生产品的研究进展。提出要实现糠醛绿色高效的生产和应用,应着力设计低成本、低能耗、低污染且高效率的催化反应体系,同时推进重要糠醛衍生产品的综合高效利用。  相似文献   

18.
高温稀酸催化玉米芯水解生产糠醛工艺优化   总被引:5,自引:0,他引:5  
针对我国糠醛行业现存的资源利用率低的问题,采用高温稀酸催化玉米芯水解生产糠醛,利用平流泵连续向高压釜中通水,通过单因素和正交实验优化糠醛生产工艺.研究了停留时间、硫酸浓度、温度、硫酸浓度和温度的交互作用及液固比对糠醛收率的影响.结果表明,在实验范围内各因素对糠醛收率的影响次序为:停留时间温度液固比硫酸浓度.综合考虑糠醛收率和耗水量,确定的适宜工艺条件为:停留时间100min,温度180℃,硫酸浓度0.5%,液固质量比8:1.在此优化条件下,糠醛收率达75.27%,比国内现有玉米芯生产糠醛工业过程提高了15%~20%.  相似文献   

19.
介绍了5-甲基糠醛的性质与特点。重点综述了以5-甲基呋喃、糠醛或其卤代物、5-羟甲基糠醛或其卤代物、生物质基碳水化合物等为原料制备5-甲基糠醛的研究及5-甲基糠醛的应用进展。  相似文献   

20.
糠醛废水中含有较高浓度的硫酸盐,同时含有大量有机物(以乙酸为主,COD20000mg/L左右),若不经治理直接外排将对环境构成严重污染。本文对糠醛废水的各种处理方法进行比较论述。结论为利用光合细菌技术处理糠醛废水是符合糠醛废水排放特性,为糠醛废水处理工艺、优选工艺。  相似文献   

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