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發布時間:2021-01-17 19:20  
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活性炭載釕水解纖維素制山梨糖醇,山梨糖醇被大量應用在多種行業中和作為用于生物燃料生產的替代品。該多元醇可以通過兩個連續的反應獲得:纖維素水解產生葡萄糖,然后葡萄糖氫化成山梨糖醇,這意味著該過程需要兩種不同的催化功能。實際上,通常是采用由礦物液體酸(如H2SO4或HCl)作為水解催化劑,并用在氫化反應。但是,由于液態酸具有腐蝕性且不能重復使用,因此被認為不是的選擇。穩定的酸性固體是一個很好的選擇,因為它們可以容易的從液體介質回收,減少其污染。因此,使用活性炭來當催化載體是一種很好的催化劑,可以代替液態酸以使工藝更。活性炭催化水解原理活性炭通過釕納米粒子的負載組成催化劑。我們選擇的活性炭是一種擁有豐富中孔的活性炭,為了增加碳酸度,分別通過磺化和氧化處理制備了兩種活性炭載體,稱為磺化活性炭和氧化活性炭。

活性炭載釕水解纖維素制山梨糖醇
這些活性炭負載的釕催化劑的相對較高的中孔性預期將促進纖維素接近催化劑的表面,從而增強與活,特別是催化纖維素水解的酸的相互作用。活性炭載釕催化劑活性炭載釕催化劑獲得的TEM圖像如下。提到的是,盡管通常觀察到分散良好的釕納米顆粒(a–c),但也發現了一些顆粒團聚(d–f),特別是在使用氧化的活性炭載體。顆粒大小分布已在g–i中以條形圖繪制,分別為幾種不同活化后的活性炭載體制成的催化劑平均顆粒大小分別為1.3、1.4和1.6nm。一般而言,TEM數據表明,所用的浸漬方法成功地在活性炭材料上形成了小的釕納米顆粒(平均尺寸小于2nm),并且似乎隨著載體的氧化,其粒徑略有增加。這可以涉及到的釕前體的氧官能團的錨固,和它們的部分分解的還原熱處理期間的效果,這可能導致一些金屬燒結。
