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袁正求

作品数:8 被引量:31H指数:3
供职机构:中国科学院广州能源研究所更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家科技支撑计划国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:理学动力工程及工程热物理环境科学与工程化学工程更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 3篇会议论文
  • 2篇专利

领域

  • 4篇理学
  • 1篇化学工程
  • 1篇动力工程及工...
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 3篇纤维
  • 3篇木质纤维素
  • 3篇催化
  • 2篇植物
  • 2篇植物细胞
  • 2篇植物细胞壁
  • 2篇溶剂
  • 2篇能源
  • 2篇纤维原料
  • 2篇木质纤维
  • 2篇木质纤维原料
  • 2篇混合溶剂
  • 1篇新能源
  • 1篇乙醇-水
  • 1篇英文
  • 1篇针叶
  • 1篇针叶林
  • 1篇三羟甲基丙烷
  • 1篇生物燃料
  • 1篇生物质

机构

  • 8篇中国科学院
  • 2篇中国科学院大...
  • 1篇华南理工大学
  • 1篇中国科学技术...

作者

  • 8篇袁正求
  • 7篇王铁军
  • 6篇龙金星
  • 5篇马隆龙
  • 4篇张琦
  • 3篇张兴华
  • 2篇刘琪英
  • 2篇陈晓丽
  • 1篇李雪辉
  • 1篇吴青云
  • 1篇马浩
  • 1篇夏莹

传媒

  • 1篇物理化学学报
  • 1篇化学进展
  • 1篇新能源进展

年份

  • 1篇2017
  • 3篇2016
  • 2篇2015
  • 2篇2014
8 条 记 录,以下是 1-8
排序方式:
木质纤维素催化转化制备能源平台化合物被引量:18
2016年
可再生生物质资源的能源化利用能有效缓解能源短缺和环境恶化的双重压力。木质纤维素类生物质原料通过催化转化途径可以转化成为用途广泛的平台化合物,如呋喃类化合物、多元醇和有机酸及其酯类衍生物等。以这些平台化合物为原料,通过基元反应的转化可以制备高附加值的生物质基液体燃料。基于上述背景,本文概述了国内外木质纤维素通过不同催化转化途径制备各种新能源平台化合物的研究进展。目前木质纤维素制备新能源平台化合物的可行途径主要包括液体酸催化、固体酸催化、离子液体催化和多功能材料催化。在介绍这些催化途径的同时,重点讨论了所使用的催化剂,分析了仍然存在的问题和可能的解决措施,同时对今后该领域的研究前景进行了展望。
袁正求龙金星张兴华夏莹王铁军马隆龙
关键词:木质纤维素半纤维素平台化合物生物燃料
温和条件下基于水热体系的木质纤维原料的分离及表征
<正>木质纤维是一种复杂的、非结晶性的、三维网状酚类高分子聚合物,它广泛存在于高等植物细胞中,是针叶树类、阔叶树类和草类植物的基本化学组成之一[1]。可持续的木质纤维原料质为燃料最有前途的替代。然而,由于其复杂的结构,这...
陈晓丽袁正求王铁军马龙隆
文献传递
温和条件下基于水热体系的木质纤维原料的分离及表征
陈晓丽袁正求王铁军马龙隆
碱性离子液体催化合成三羟甲基丙烷(英文)被引量:3
2015年
以碱性离子液体为催化剂,构建了一种新型、高效的合成三羟甲基丙烷(TMP)的方法.系统考察了催化剂类型、催化剂用量、反应温度、反应时间、甲醛与正丁醛用量比等因素对三羟甲基丙烷分离收率的影响.研究结果表明:碱性离子液体的催化性能与其碱强度息息相关,碱性越强、催化活性越高.最优条件下,经离子液体[bmim]OH催化后,可得到84%的TMP分离收率,这一结果优于传统的有机无机碱催化体系且成功规避了传统碱催化合成TMP过程中繁琐的除盐过程、降低了过程能耗.此外,离子液体催化剂和未反应的丁醛均表现了良好的重复使用性能.
龙金星袁正求马浩舒日洋李雪辉
关键词:三羟甲基丙烷离子液体
一种溶解木质纤维素全组分的混合溶剂及溶解方法
木质纤维素原料主要由植物细胞壁组成,主要包括纤维素、半纤维素和木质素,由于其致密的结构和复杂的化学键合方式,不溶于水及常用的有机溶剂,导致其解聚条件苛刻。本发明公开了一种能够溶解木质纤维素全组分的混合溶剂以及溶解方法。在...
王铁军袁正求马隆龙龙金星刘琪英张琦张兴华
文献传递
木质素碱催化解聚制备酚类化学品及过程消碳
龙金星舒日洋袁正求王铁军张琦马隆龙
关键词:木质素解聚
一种溶解木质纤维素全组分的混合溶剂及溶解方法
木质纤维素原料主要由植物细胞壁组成,主要包括纤维素、半纤维素和木质素,由于其致密的结构和复杂的化学键合方式,不溶于水及常用的有机溶剂,导致其解聚条件苛刻。本发明公开了一种能够溶解木质纤维素全组分的混合溶剂以及溶解方法。在...
王铁军袁正求马隆龙龙金星刘琪英张琦张兴华
核壳结构材料的制备及其应用被引量:10
2014年
核壳材料可以通过不同的包覆技术进行制备,其在许多方面的性能优于普通材料。包覆技术可以对内核微粒表面性质进行剪裁,如改变内核表面电荷、官能团和反应特性等,从而提高内核的分散性与稳定性。同时,核壳材料还具有组成种类多、形貌多样、组分间具有协同效应等特点,已被广泛用于生物质能利用催化剂、新型储能材料、光电材料等新能源领域。本文综述了多种核壳材料的制备方法,总结了核壳结构材料的发展现状,归纳了应用过程中存在的问题,并对核壳结构材料的进一步研究方向——向着微观操纵方向发展和达到性能可控的目的进行了展望。
舒日洋龙金星张琦王铁军马隆龙袁正求吴青云
关键词:核壳结构包覆技术新能源生物质
共1页<1>
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