Nghiên cứu chế tạo và sử dụng một số hệ xúc tác axit bazơ rắn và xúc tác kim loại cho chuyển hóa dẫn xuất biomass thực vật thành axit levulinic và γ valerolacton

166 48 0
Nghiên cứu chế tạo và sử dụng một số hệ xúc tác axit bazơ rắn và xúc tác kim loại cho chuyển hóa dẫn xuất biomass thực vật thành axit levulinic và γ valerolacton

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN _ Kiều Thanh Cảnh NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ HỆ XÚC TÁC AXIT-BAZƠ RẮN VÀ XÚC TÁC KIM LOẠI CHO CHUYỂN HÓA DẪN XUẤT BIOMASS THỰC VẬT THÀNH AXIT LEVULINIC VÀ γ-VALEROLACTON LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC Hà Nội – Năm 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN _ Kiều Thanh Cảnh NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ HỆ XÚC TÁC AXIT-BAZƠ RẮN VÀ XÚC TÁC KIM LOẠI CHO CHUYỂN HÓA DẪN XUẤT BIOMASS THỰC VẬT THÀNH AXIT LEVULINIC VÀ γ-VALEROLACTON Chun ngành: Hóa Vơ Cơ Mã số: 9440112.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM ANH SƠN Hà Nội, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận án trung thực Các kết thân thực phòng thí nghiệm Vật liệu Vơ – Bộ mơn Hóa học Vơ – Khoa hóa học – Trƣờng Đại học khoa học Tự nhiênĐại học QGHN Các thông tin trích dẫn luận án đƣợc rõ nguồn gốc rõ ràng đƣợc phép công bố Hà Nội, ngày 02 tháng năm 2019 Học viên thực Kiều Thanh Cảnh i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Phạm Anh Sơn giao đề tài nghiên cứu tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ em suốt trình làm luận án Tơi bày tỏ lòng biết ơn giúp đỡ TS Đỗ Huy Hồng Tơi cảm ơn tập thể thầy giáo mơn Hóa Vơ – Khoa Hóa học – Đại học Khoa học Tự nhiên, tập thể bạn phòng Vật liệu vơ tạo điều kiện tốt cho thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thiện luận án tốt nghiệp Hà Nội, tháng năm 2019 Học viên Kiều Thanh Cảnh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH xii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 SỰ CHUYỂN HÓA BIOMASS THỰC VẬT THÀNH CÁC SẢN PHẨM CÓ GIÁ TRỊ CAO HƠN 1.1.1 Fructozơ 1.1.2 Axit levulinic 1.1 γ-valerolacton 1.2 CÁC NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGỒI NƢỚC ĐỐI VỚI CHUỖI CHUYỂN HĨA BIOMAS THỰC VẬT THÀNH γ-VALEROLACTON 10 1.2.1 Xúc tác cho phản ứng đồng phân hóa glucozơ 10 1.2.2 Xúc tác cho phản ứng chuyển hóa cacbohyđrat thành axit levulinic 12 1.2.3 Xúc tác cho phản ứng hidro hóa axit levulinic thành γ-valerolacton 13 1.3 CÁC XÚC TÁC DỊ THỂ LIÊN QUAN TRONG LUẬN ÁN CHO CHUYỂN HÓA BIOMASS THỰC VẬT THÀNH GVL 15 1.3.1 Hydrotalxit 15 iii 1.3.2 Vật liệu mao quản trung bình SBA-15 17 1.3.3 Xúc tác kim loại chất mang 19 Chƣơng 2: THỰC NGHIỆM 23 2.1 DỤNG CỤ VÀ HÓA CHẤT 23 2.1.1 Dụng cụ 23 2.1.2 Hóa chất 23 2.2 TỔNG HỢP XÚC TÁC 24 2.2.1 Chế tạo hydrotalxit (HT) 24 2.2.2 Tổng hợp SBA-15 biến tính 25 2.2.3 Tổng hợp xúc tác Au chất mang khác 27 2.3 CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐẶC TRƢNG CỦA VẬT LIỆU .29 2.3.1 Phƣơng pháp nhiễu xạ tia X (XRD) 29 2.3.2 Phƣơng pháp đo diện tích bề mặt (BET) 30 2.3.3 Hiển vi điện tử truyền qua (TEM) 30 2.3.4 Phổ quang điện tử tia X (XPS) 31 2.3.5 Phổ khối lƣợng cảm ứng plasma 31 2.3.6 Phân tích nhiệt 32 2.3.7 Phƣơng pháp phổ hồng ngoại (FT-IR) 33 2.4 XÁC ĐỊNH TÂM AXIT, BAZƠ 33 1.4.1 Xác định tâm axit [63] 33 iv 2.4.2 Xác định tâm bazơ 33 2.5 CÁC QUI TRÌNH THỬ HOẠT TÍNH XÚC TÁC .34 2.5.1 Qui trình xúc tác đồng phân hóa glucozơ thành fructozơ 34 2.5.2 Qui trình phản ứng xúc tác chuyển hóa fructozơ thành axit levulinic [89] 34 2.5.3 Phản ứng hidro hóa axit levulinic thành γ-valerolacton 35 2.6 ĐỊNH LƢỢNG CÁC CHẤT TRONG HỖN HỢP PHẢN ỨNG 35 2.6.1 Điều kiện phân tích sắc ký lỏng hiệu cao (HPLC) 35 2.6.2 Điều kiện phân tích sắc ký khí (GC) 36 2.6.3 Xây dựng đƣờng chuẩn glucozơ, fructozơ 36 2.6.4 Đƣờng chuẩn fructozơ, axit levulinic 38 2.6.5 Xây dựng đƣờng chuẩn xác định nồng độ γ-valerolacton axit levulinic 40 Chƣơng 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 43 3.1 KHẢO SÁT CÁC ĐẶC TÍNH XÚC TÁC BAZƠ RẮN HYDROTALXIT VÀ PHẢN ỨNG ĐỒNG PHÂN HÓA GLUCOZƠ THÀNH FRUCTOZƠ .43 3.1.1 Đặc trƣng xúc tác hydrotalxit 43 3.1.2 Phản ứng đồng phân hóa glucozơ – fructozơ xúc tác hydrotalxit 51 3.1.2.1 Ảnh hưởng thành phần chất xúc tác 51 3.1.2.2 Ảnh hưởng nhiệt độ thời gian phản ứng 53 3.1.2.3 Thu hồi tái sử dụng xúc tác hydrotalxit 57 3.1.2.4 Tái cấu trúc khả tái sinh chất xúc tác 59 v 3.1.2.5 Đánh giá tính chất dị thể xúc tác HT 62 3.1.3 Tiểu kết luận 64 3.2 ĐIỀU CHẾ XÚC TÁC AXIT RẮN SBA-15-SO3H VÀ PHẢN ỨNG CHUYỂN HÓA FRUCTOZƠ THÀNH AXIT LEVULINIC 66 3.2.1 Đặc trƣng cấu trúc xúc tác 66 3.2.2 Hoạt tính xúc tác cho phản ứng chuyển hóa fructozơ thành LA 70 3.2.2.1 Ảnh hưởng tỉ lệ khối lượng MPTMS/TEOS 71 3.2.2.2 Ảnh hưởng thời gian phản ứng 73 3.2.2.3 Ảnh hưởng nhiệt độ phản ứng 74 3.2.2.4 Ảnh hưởng tỉ khối lượng xúc tác/khối lượng fructozơ 76 3.2.2.5 Tái sử dụng xúc tác 78 3.2.3 Tiểu kết luận 79 3.3 ĐIỀU CHẾ HẠT VÀNG NANO TRÊN CHẤT MANG KHÁC NHAU LÀM XÚC TÁC KIM LOẠI VÀ PHẢN ỨNG CHUYỂN HÓA LA THÀNH GVL 81 3.3.1 Đặc trƣng xúc tác 81 3.3.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến phản ứng hiđro hóa axit levulinic thành γvalerolacton 85 3.3.3.2 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng Au chất mang 89 3.3.3.3 Ảnh hưởng nhiệt độ phản ứng 91 3.3.3.4 Ảnh hưởng thời gian phản ứng 93 3.3.3.5 Khảo sát ảnh hưởng khối lượng xúc tác/khối lượng LA 97 vi 3.3.3.6 Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ khối lượng nước/ khối lượng LA 98 3.3.3.7 Ảnh hưởng tỉ lệ axit fomic/axit levulinic 100 3.3.3.8 Thu hồi xúc tác 102 3.3.3.9 Đánh giá trạng thái oxi hóa Au sau trình xúc tác 106 3.3.3 Tiểu kết luận 108 3.4 NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN 109 KẾT LUẬN .110 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 PHỤ LỤC I vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Kí hiệu BET BINAP BJH CF CG DALA ĐHCT FA Fr GC GVL HMF ICP-MS LA ml MPTMS P123 Tiếng anh Brunauer-Emmett-Teller 2,2´_ bis(diphenylphosphino)_1,1´_ binaphthyl Brunauer-Joyner-Halenda Tiếng việt Nồng độ fructozơ Nồng độ glucozơ Axit δ-amino levulinic Định hƣớng cấu trúc Axit fomic Fructozơ Sắc ký khí γ-valerolacton Gas chromatography γ-valerolactone 5- hydroxymethyl furfural Inductively Coupled Plasma Mass Phổ khối plasma cảm ứng Spectroscopy Levulinic acid Axit levulinic Mililit 3-mercaptopropyl trimethoxysilane (Poly (ethylene oxide)- poly (propylene oxide)-poly (ethylene oxide) ppm Parts per million Phần triệu SBA-15 Santa Barbara Amorphous-15 SF SG TEM TEOS Transmission Electron Microscopy Tetraethoxysilane (Tetraethyl orthosilicate) TON XPS X-ray photoelectron spectroscopy viii Diện tích peak sắc ký lỏng hiệu cao fructozơ Diện tích peak sắc ký lỏng hiệu cao glucozơ Hiển vi điện tử truyền qua Tỉ số số mol γvalerolacton số mol tâm xúc tác Phổ quang điện tử tia X 1.3 Giản đồ XRD kim loại vàng/các chất mang điều chế theo phƣơng pháp tẩm Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - 3wt%Au-C 200 d=2.355 190 180 170 160 150 140 130 110 100 90 d=2.039 d=3.259 Lin (Cps) 120 80 70 60 40 d=1.229 d=1.439 50 30 20 10 10 20 30 40 50 60 70 80 2-Theta - Scale File: CanhNCS 3%Au-C-1102.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: s - Anode: Cu - WL1: 1.5406 - Generator kV: 40 kV - Generator mA: 40 mA - Creation: 08/06/2017 10:3 1) Left Angle: 36.810 ° - Right Angle: 39.710 ° - Obs Max: 38.185 ° - d (Obs Max): 2.355 - Max Int.: 171 Cps - Net Height: 138 Cps - FWHM: 0.274 ° - Raw Area: 146.2 Cps x deg - Net Area: 51.26 Cps x deg 00-004-0784 (*) - Gold, syn - Au - WL: 1.5406 - Y: 37.26 % - Cubic - a 4.07860 - b 4.07860 - c 4.07860 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fm-3m (225) - - 67.8474 - F9=128(0.0078,9) Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - 3wt%Au-SiO2 3000 2900 d=3.343 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 d=1.200 d=1.256 d=1.229 d=1.288 d=1.382 d=1.372 d=1.453 d=1.442 d=1.980 d=1.418 100 d=2.128 200 d=2.039 300 d=2.281 d=2.237 d=2.456 400 d=2.354 500 d=1.542 d=1.538 600 d=1.672 d=1.668 d=1.660 700 d=1.818 d=1.814 d=4.256 Lin (Cps) 1800 10 20 30 40 50 60 70 2-Theta - Scale File: CanhNCS 3%Au-SiO2-1102.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: s - Anode: Cu - WL1: 1.5406 - Generator kV: 40 kV - Generator mA: 40 mA - Creation: 06/06/2017 1) Left Angle: 37.440 ° - Right Angle: 39.020 ° - Obs Max: 38.197 ° - d (Obs Max): 2.354 - Max Int.: 76.6 Cps - Net Height: 72.7 Cps - FWHM: 0.212 ° - Raw Area: 26.20 Cps x deg - Net Area: 20.01 Cps x deg 01-087-2096 (C) - Quartz low - alpha-SiO2 - WL: 1.5406 - Y: 59.61 % - Hexagonal - a 4.91270 - b 4.91270 - c 5.40450 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - - 112.961 - I/Ic PDF 2.9 - F2 00-004-0784 (*) - Gold, syn - Au - WL: 1.5406 - Y: 2.26 % - Cubic - a 4.07860 - b 4.07860 - c 4.07860 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fm-3m (225) - - 67.8474 - F9=128(0.0078,9) X 80 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - 3wt%Au-TiO2 d=3.513 800 700 600 Lin (Cps) 500 400 d=1.230 d=1.265 d=1.249 d=1.337 d=1.365 d=1.491 d=1.481 d=1.441 d=1.700 d=2.038 100 d=2.352 d=2.331 d=2.430 d=2.379 200 d=1.665 d=1.891 300 10 20 30 40 50 60 70 80 2-Theta - Scale File: CanhNCS 3%Au-TiO2-1102.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: s - Anode: Cu - WL1: 1.5406 - Generator kV: 40 kV - Generator mA: 40 mA - Creation: 05/06/2017 00-021-1272 (*) - Anatase, syn - TiO2 - WL: 1.5406 - Y: 40.21 % - Tetragonal - a 3.78520 - b 3.78520 - c 9.51390 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Body-centered - I41/amd (141) - - 136.313 - I/Ic PDF 3.3 - F 00-004-0784 (*) - Gold, syn - Au - WL: 1.5406 - Y: 3.24 % - Cubic - a 4.07860 - b 4.07860 - c 4.07860 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fm-3m (225) - - 67.8474 - F9=128(0.0078,9) Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - 3wt%Au-Al2O3 d=2.353 120 110 100 90 80 d=1.230 d=1.395 d=1.437 d=1.602 d=1.736 d=2.002 d=1.816 20 d=3.343 d=3.478 30 d=2.795 40 d=2.085 d=2.548 d=2.495 50 d=2.036 d=2.282 60 d=4.559 Lin (Cps) 70 10 10 20 30 40 50 60 70 2-Theta - Scale File: CanhNCS 3%Au-Al2O3-1102-2.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: s - Anode: Cu - WL1: 1.5406 - Generator kV: 40 kV - Generator mA: 40 mA - Creation: 05/06/201 1) Left Angle: 34.090 ° - Right Angle: 41.350 ° - Obs Max: 38.219 ° - d (Obs Max): 2.353 - Max Int.: 99.8 Cps - Net Height: 83.9 Cps - FWHM: 0.518 ° - Raw Area: 232.6 Cps x deg - Net Area: 117.0 Cps x deg 00-004-0784 (*) - Gold, syn - Au - WL: 1.5406 - Y: 56.57 % - Cubic - a 4.07860 - b 4.07860 - c 4.07860 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fm-3m (225) - - 67.8474 - F9=128(0.0078,9) 01-088-1609 (C) - Aluminum Oxide - delta-AlAl1.67O4 - WL: 1.5406 - Y: 23.46 % - Tetragonal - a 5.59900 - b 5.59900 - c 23.65700 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Primitive - P-4m2 (115) - 12 - 741.619 - I/Ic 00-046-1212 (*) - Corundum, syn - Al2O3 - WL: 1.5406 - Y: 17.79 % - Rhombo.H.axes - a 4.75870 - b 4.75870 - c 12.99290 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - R-3c (167) - - 254.808 - F25=379(0.0 00-010-0425 (N) - Aluminum Oxide - gamma-Al2O3 - WL: 1.5406 - Y: 14.75 % - Cubic - a 7.90000 - b 7.90000 - c 7.90000 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fd-3m (227) - 10 - 493.039 - F12= XI 80 Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - 3wt%Au/ZrO2 50 40 Lin (Cps) 30 d=2.040 d=1.446 d=2.355 20 10 20 30 40 50 60 70 2-Theta - Scale File: CanhNCS 3%Au-ZrO2.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 80.000 ° - Step: 0.010 ° - Step time: s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 15 s - 2-Theta: 10.000 ° - Theta: 5.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° 00-004-0784 (*) - Gold, syn - Au - Y: 67.39 % - d x by: - WL: 1.5406 - Cubic - a 4.07860 - b 4.07860 - c 4.07860 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fm-3m (225) - - 67.8474 - F9=128(0.0078, 1.4 Các giản đồ phân tích nhiệt mẫu hydrotalxit Figure: Crucible:PT 100 µl Experiment:Hydrotalcite_1 Atmosphere:Air 17/06/2015 Procedure: RT > 800C (10 C.min-1) (Zone 2) Labsys TG Mass (mg): 51.81 TG/% dTG/% /min HeatFlow/µV Exo Peak :99.35 °C 30 10 20 -2 10 Peak :385.20 °C Peak :181.37 °C -10 -4 Mass variation : -14.97 % -10 -20 -20 -30 Mass variation : -23.94 % -6 -30 -40 -40 100 200 300 400 500 XII 600 700 Furnace temperature /°C Figure: Crucible:PT 100 µl Experiment:Hydrotalcite_2 Atmosphere:Air 06/11/2015 Procedure: RT > 800C (10 C.min-1) (Zone 2) Labsys TG Mass (mg): 52.01 TG/% dTG/% /min HeatFlow/µV Exo 30 10 -3 20 10 Peak :161.52 °C Peak :459.00 °C Peak :259.35 °C -6 -10 Mass variation : -17.37 % -10 -20 -9 -20 -30 -30 Mass variation : -25.62 % -12 -40 -40 100 Figure: 200 300 400 500 600 700 Furnace temperature /°C Crucible:PT 100 µl Experiment:Hydrotalcite_3 Atmosphere:Air 06/11/2015 Procedure: RT > 800C (10 C.min-1) (Zone 2) Labsys TG Mass (mg): 50.67 TG/% dTG/% /min HeatFlow/µV Exo 30 10 20 -3 10 Peak: 150.33 Peak :436.25 °C Peak :244.67 °C Peak :459.45 °C -6 -10 Mass variation : -17.54 % -10 -20 -9 -20 -30 -30 Mass variation : -26.01 % -12 -40 -40 100 200 300 400 500 XIII 600 700 Furnace temperature /°C Figure: Crucible:PT 100 µl Experiment:Hydrotalcite_4 Atmosphere:Air 06/12/2015 Procedure: RT > 800C (10 C.min-1) (Zone 2) Labsys TG Mass (mg): 50.57 TG/% dTG/% /min HeatFlow/µV Exo 30 10 20 -3 10 Peak :196.62 °C -6 Peak :422.36 °C -10 Mass variation : -15.14 % -10 -20 -9 -20 -30 Mass variation : -28.49 % -30 -12 -40 -40 100 Figure: 200 300 400 500 600 700 Furnace temperature /°C Crucible:PT 100 µl Experiment:Hydrotalcite_5 Atmosphere:Air 16/06/2015 Procedure: RT > 800C (10 C.min-1) (Zone 2) Labsys TG Mass (mg): 50.91 TG/% dTG/% /min HeatFlow/µV Exo 30 10 20 -3 Peak :177.46 °C 10 -10 Peak :405.54 °C -20 -7 Mass variation: -12.20 % -10 -30 -20 -40 -11 Mass variation: -31.38 % -30 -50 -40 -60 100 200 300 400 500 XIV 600 700 Furnace temperature /°C 1.5 Phổ hồng ngoại mẫu hydrotalxit XV XVI 1.6 Đồ thị đa điểm xác định diện tích bề mặt BET hydrotalxit, SBA-15 Đồ thị đa điểm xác định diện tích bề mặt BET HT1 XVII Đồ thị đa điểm xác định diện tích bề mặt BET HT2 Đồ thị đa điểm xác định diện tích bề mặt BET HT3 XVIII Đồ thị đa điểm xác định diện tích bề mặt BET HT4 XIX Đồ thị đa điểm xác định diện tích bề mặt BET HT5 Đồ thị đa điểm xác định diện tích bề mặt BET SBA-15 XX Đồ thị đa điểm xác định diện tích bề mặt BET SBA-15-SO3H 1.7 Kết xác định diện tích bề mặt BET kích thƣớc mao quản trung bình SBA-15, SBA-15-SO3H (M7) XXI XXII XXIII 1.8 Hoạt tính xúc tác chất mang khơng có hạt vàng nano cho phản ứng hidro hóa LA thành GVL Độ chuyển hóa LA, hiệu suất GVL, độ chọn lọc GVL phản ứng hidro hóa LA thành GVL xúc tác chất mang khơng có hạt vàng nano Xúc tác (mg) molLA molGVL (mmol) (mmol) Độ chuyển Hiệu suất hóa LA (%) GVL (%) Độ chọn lọc (%) Khơng có xúc tác 2,02 0,1 0 C 1,77 0,25 12,59 12,54 99,68 SiO2 1,61 0,44 21,75 21,41 98,40 TiO2 1,76 0,26 14,10 12,79 90,30 ZrO2 1,9 0,08 4,97 3,93 79,07 Al2O3 1,72 0,32 16,82 15,60 92,62 Điều kện phản ứng: xúc tác (20mg), LA (2mmol), FA (6mmol), 0,2ml H2O, nhiệt độ phản ứng 2100C, thời gian phản ứng giờ, 40,4mg naphtalen đƣợc sử dụng chất nội chuẩn cho tất mẫu XXIV ... Cảnh NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ HỆ XÚC TÁC AXIT- BAZƠ RẮN VÀ XÚC TÁC KIM LOẠI CHO CHUYỂN HÓA DẪN XUẤT BIOMASS THỰC VẬT THÀNH AXIT LEVULINIC VÀ γ-VALEROLACTON Chun ngành: Hóa Vơ Cơ Mã số: ... chế tạo sử dụng xúc tác kim loại cho chuyển hóa axit levulinic thành γ-valerolacton sử dụng axit fomic làm nguồn cung cấp hidro 1.3 CÁC XÚC TÁC DỊ THỂ LIÊN QUAN TRONG LUẬN ÁN CHO CHUYỂN HÓA BIOMASS. .. chuyển hóa dẫn xuất biomass thực vật thành axit levulinic γ-valerolacton Mục tiêu luận án chế tạo xúc tác hydrotalxit, xúc tác SBA-15-SO3H, xúc tác kim loại Au chất mang khác sử dụng chúng cho

Ngày đăng: 28/05/2020, 14:12

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan