从源头上阻止污染是绿色化学中解决环境问题和实现经济可持续发展战略的最佳手段,而超临界CO2是绿色化学着重开展的研究领域之一。在超临界CO2中进行的加氢反应和传统有机溶剂相比具有反应速度快、产物选择性高,和易于分离等优点。本研究以超临界CO2中柠檬醛催化选择加氢为目标反应(柠檬醛分子中含有一个孤立的C=C健,和一个与C=O 健共扼的C=C健,其选择性加氢可生成不饱和的醛,醇等重要的精细化工产品),研究其在负载型液膜金属络合物催化剂上催化加氢的反应活性和产物选择性。利用原位高压红外光谱分析的方法,解析分子间的相互作用和超临界CO2的溶剂特性及其对反应速度和选择性的影响。利用超临界CO2的溶剂特性对柠檬醛加氢反应工艺进行优化,实现目标产物香茅醇的高选择。揭示加氢反应在超临界CO2中的新现象和新规律是该研究领域的前沿,具有明显的创新性。对开发环境友好的无害化有机合成新工艺和新方法具有重要科学意义。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
猪链球菌生物被膜形成的耐药机制
萃取过程中微观到宏观的多尺度超分子组装 --离子液体的特异性功能
SUMO特异性蛋白酶3通过调控巨噬细胞极化促进磷酸钙诱导的小鼠腹主动脉瘤形成
覆膜开孔条件下新疆地区潜水蒸发及水热关系研究
重金属-柠檬酸-针铁矿三元体系的表面络合模型研究
Au-M合金团簇设计、制备及催化α-β不饱和醛选择性加氢
超临界条件下二氧化碳多相催化加氢合成甲酸研究
高性能巴豆醛气相选择性加氢Ir/TiO2催化剂的研究
旋转填充床中纳米Ni基催化剂催化肉桂醛加氢机理研究