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公开(公告)号:CN118089665A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410495658.8
申请日:2024-04-24
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种具有各向异性结构的角度传感器的制备方法,包括在各向异性空腔内部形成各向异性毛细管道,向各向异性毛细管道内注入液态金属,各向异性空腔结构两端涂覆导电银浆电极。通过复制自然界各向异性纤维结构,利用其多个圆柱状或角柱状颗粒群结构圆周排布的各向异性特点,获得具有各向异性的毛细管管道,填充液态金属导电流体,充分利用各向异性结构的特异性和微观结构,增大液态金属在管道内的流动阻力,液态金属呈现梯度分布,使得检测电极具有更高的导电效率,可以大幅度的提高信号的灵敏度,能够实现0.005°的高精度倾角传感功能。
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公开(公告)号:CN113416317B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110974367.3
申请日:2021-08-24
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种从大戟科植物种皮分离C型木质素和G/S型木质素的方法,包括以下步骤:将大戟科植物种皮粉碎后,在稀酸条件下,用醇溶剂和/或氧杂环溶剂在惰性气氛下加热,离心,浓缩得浓缩液,在加入到酸性水溶液中,离心,干燥,最终得到高C型含量木质素。本发明简单、高效率地从较为廉价且来源广泛的大戟科种皮(麻风树、石栗、油桐和蓖麻)完成了C型木质素和G/S型木质素的分离,具有优异的收率和相对高C型木质素含量。分离的C型木质素生物聚合物通过钯碳催化氢解提供了单一的儿茶酚类衍生物产物,为从绿色碳原料生产儿茶酚类化合物提供了可能性。
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公开(公告)号:CN107840783B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201710830451.1
申请日:2017-09-15
Applicant: 北京林业大学
IPC: C07C37/00 , C07C39/02 , C07C39/18 , C07C41/01 , C07C43/23 , C07G1/00 , B01J29/03 , B01J23/28 , D21C5/00 , D21C9/08
Abstract: 本发明公开一种氧化钼催化剂催化解聚生物质的方法,通过对生物质催化加氢反应,生物质原料中的木质素优先选择性地裂解为C9~C12的苯酚基、愈创木酚或紫丁香基等衍生物的芳香族化合物。木质素的单体最高得率达到46.9 wt%,脱木素率达到95%以上。与现有技术相比,通过该方法解聚分离生物质组分,脱木质素率更高,木质素的单体得率更优,木粉中剩余的碳水化合物(纤维素)的结构没有发生变化,并且分离后的碳水化合物可以用于制浆造纸和制备生物乙醇等。该方法以不同生物质为原料,包括针叶材、阔叶材以及能源草和竹类。原料价廉且丰富,催化剂、有机溶剂可回收重复使用,实现了对生物质各组分的高效分离及利用。
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公开(公告)号:CN111348988A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811572341.0
申请日:2018-12-21
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明是关于一种以木质纤维素为原料制备松柏醇、芥子醇及其衍生物的方法,该方法包括:将木质纤维素原料、催化剂和反应溶剂加入到高压反应釜中,再通入氢气后,升温至反应温度下搅拌反应;反应结束后自然降至室温、泄压至常压,过滤得到固体残渣和液体产物;将得到的液体产物旋干,然后用二氯甲烷溶解,萃取,得到含有松柏醇、芥子醇及其衍生物的木质素油产品;将得到的木质素油产品经过色谱柱分离,以分别得到松柏醇、芥子醇及其衍生物。本发明的一锅法将木质素高收率、高选择性地转化为松柏醇、芥子醇及其衍生物,既能高效制备、分离松柏醇、芥子醇及其衍生物,又实现木质素的资源化及高值化利用。
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公开(公告)号:CN107556345A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710735307.X
申请日:2017-08-24
Applicant: 北京林业大学
IPC: C07H3/02 , C07H1/00 , C07C29/149 , C07C31/26 , C12P7/24
CPC classification number: Y02P20/584
Abstract: 本发明公开一种酶催化结合化学催化制备果糖或甘露醇的方法,先制备2-酮基葡萄糖水溶液,再在2-酮基葡萄糖水溶液中加入醇类和多相金属催化剂,然后以不同氢气压力条件进行加氢反应,即得到果糖或者甘露醇。本发明利用两步法完成了葡萄糖转化为果糖或甘露醇的过程,酶氧化反应和化学加氢催化反应可以一锅法连续反应,无需分离中间产物,反应条件温和,对环境友好,对设备腐蚀低,能有效控制反应选择性,抑制副产物的形成,提高了果糖、甘露醇的产率、质量和选择性,本发明工艺简单、安全、操作方便,产品后处理简单,葡萄糖转化率高,果糖、甘露醇得率高,不同条件下对果糖、甘露醇有非常好的选择性。
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公开(公告)号:CN105597757B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201510981826.5
申请日:2015-12-23
Applicant: 北京林业大学
IPC: B01J23/745 , B01J21/18 , C07D307/48
Abstract: 本发明公开了一种磁性氧化石墨烯催化剂及其制备方法及其应用,其中所述方法包括如下步骤:将氧化石墨粉加入蒸馏水中,超声波混合形成第一均相溶液;将Fe3O4纳米粒子,加入1mol/L的稀HNO3中,超声波混合,使Fe3O4纳米粒子表面带正电荷,形成第二均相溶液;将第二均相溶液逐滴加入第一均相溶液中,得混合溶液;将混合溶液机械搅拌使带正电荷的Fe3O4纳米粒子和带负电荷的氧化石墨烯的静电吸引,进行固液分离,所得固体真空干燥得磁性氧化石墨烯催化剂。本发明方法提供了一种绿色环保高效的制备糠醛的催化剂。
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公开(公告)号:CN111348988B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN201811572341.0
申请日:2018-12-21
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明是关于一种以木质纤维素为原料制备松柏醇、芥子醇及其衍生物的方法,该方法包括:将木质纤维素原料、催化剂和反应溶剂加入到高压反应釜中,再通入氢气后,升温至反应温度下搅拌反应;反应结束后自然降至室温、泄压至常压,过滤得到固体残渣和液体产物;将得到的液体产物旋干,然后用二氯甲烷溶解,萃取,得到含有松柏醇、芥子醇及其衍生物的木质素油产品;将得到的木质素油产品经过色谱柱分离,以分别得到松柏醇、芥子醇及其衍生物。本发明的一锅法将木质素高收率、高选择性地转化为松柏醇、芥子醇及其衍生物,既能高效制备、分离松柏醇、芥子醇及其衍生物,又实现木质素的资源化及高值化利用。
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公开(公告)号:CN115155639A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210839265.5
申请日:2022-07-18
Applicant: 北京林业大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C07D307/33
Abstract: 本发明涉及一种超低负载钌催化剂,表达为Ru/MaOb/NC,活性金属Ru以单原子和/或纳米颗粒形式均匀分散于氮掺杂碳载体上,并且具有金属氧化物MaOb作为酸性中心,NC表示氮掺杂的碳载体,M选自Al、Zn、Co、Fe中的至少一种。本发明制备超低负载钌催化剂的方法工艺简单、原料来源丰富、成本低廉、设备简易及适用于大规模生产。制备的超低负载钌催化剂在无溶剂体系相对温和条件下可实现高效催化乙酰丙酸加氢制备γ‑戊内酯,且具有优异的稳定性和重复使用性,为实现工业化应用提供可行性路径。
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公开(公告)号:CN113416317A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110974367.3
申请日:2021-08-24
Applicant: 北京林业大学
Abstract: 本发明涉及一种从大戟科植物种皮分离C型木质素和G/S型木质素的方法,包括以下步骤:将大戟科植物种皮粉碎后,在稀酸条件下,用醇溶剂和/或氧杂环溶剂在惰性气氛下加热,离心,浓缩得浓缩液,在加入到酸性水溶液中,离心,干燥,最终得到高C型含量木质素。本发明简单、高效率地从较为廉价且来源广泛的大戟科种皮(麻风树、石栗、油桐和蓖麻)完成了C型木质素和G/S型木质素的分离,具有优异的收率和相对高C型木质素含量。分离的C型木质素生物聚合物通过钯碳催化氢解提供了单一的儿茶酚类衍生物产物,为从绿色碳原料生产儿茶酚类化合物提供了可能性。
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公开(公告)号:CN107602362A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710784455.0
申请日:2017-09-04
Applicant: 北京林业大学
IPC: C07C45/60 , C07C47/277 , C07C41/01 , C07C43/23 , C07C67/00 , C07C69/734 , C07C69/732 , C07C37/00 , C07C39/20 , B01J23/28 , B01J29/03 , B01J29/78 , B01J29/48
Abstract: 本发明公开一种负载型氧化钼催化剂催化木质素加氢解聚制备单酚类芳香族化合物的方法,将木质素、负载型氧化钼催化剂和反应溶剂混合后,再通入氢气后升温并搅拌反应,经过滤后得到固体产物和液体产物,所得液体产物经烘干后即得到单酚类芳香族化合物。通过采用过渡金属氧化钼催化剂能实现通过一步反应将木质素高收率、高选择性地转化为单酚类芳香族化合物,以期实现木质素的资源化及高值化利用。本发明中木质素的催化降解转化率高,反应条件温和,而且产物中主要为木质素单酚类化合物,选择性高,附加值高,具有很好的工业应用前景。
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