1. 纳米技术及应用国家工程研究中心,上海 200241 2. 中国科学院过程工程研究所离子液体与绿色工程研究部,北京 100190 3. 上海交通大学材料科学与工程学院,上海 200240
收稿日期:
2018-03-27修回日期:
2018-07-03出版日期:
2019-02-22发布日期:
2019-02-12通讯作者:
邓洁基金资助:
国家重大科学研究计划项目;国家重大科学研究计划课题;上海市青年科技启明星计划项目BResearch progress on acidic catalyzed dehydrative formation of isosorbide from sorbitol
Jie DENG1, Jing YUAN1, Qin TONG1, Weiguo DAI1, Kunfeng ZHAO1, Yaofeng WANG2, Baohua XU2, Dannong HE1,3*1. National Engineering Research Center for Nanotechnology, Shanghai 200241, China
2. Key Laboratory of Ionic Liquids Clean Process, Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China
3. School of Materials Science and Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240, China
Received:
2018-03-27Revised:
2018-07-03Online:
2019-02-22Published:
2019-02-12摘要/Abstract
摘要: 异山梨醇是一种生物基功能性二元醇,近年来因其在聚合物工业中的潜在应用价值而备受关注。山梨醇脱水反应是生物质转化合成异山梨醇的关键步骤,目前普遍采用酸催化体系,且在酸性催化剂开发及工艺研究方面均取得了良好进展。本工作主要介绍了已报道的酸性催化剂结构与性质对催化活性及选择性的影响,指出强酸性均相催化剂具有高催化活性,但腐蚀性强,且不易循环利用;多相催化剂催化活性与酸性位点、酸度、酸容量、孔结构、表面性质和结构等都有关系,且这些性质随催化剂组成和结构改变而相互影响。针对目前山梨醇脱水反应催化剂均相催化腐蚀性强、催化剂循环性差,多相催化剂催化活性不高的现状,高催化活性可循环使用的离子液体催化剂是一种具有发展潜力的均相催化剂,对多相催化剂构效关系还应进行更多的研究以指导新型催化剂的开发。
引用本文
邓洁 袁静 童琴 代卫国 赵昆峰 王耀锋 徐宝华 何丹农. 酸催化山梨醇脱水制异山梨醇的研究进展[J]. 过程工程学报, 2019, 19(1): 25-34.
Jie DENG Jing YUAN Qin TONG Weiguo DAI Kunfeng ZHAO Yaofeng WANG Baohua XU Dannong HE. Research progress on acidic catalyzed dehydrative formation of isosorbide from sorbitol[J]. Chin. J. Process Eng., 2019, 19(1): 25-34.
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http://www.jproeng.com/CN/Y2019/V19/I1/25
参考文献
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