本申請屬于催化劑技術領域,尤其涉及一種碳化鉬-氧化鉬催化劑及其制備方法和應用。
背景技術:
正己醇是具有六碳鏈的直鏈高級醇,一種重要的化學原料或中間體,在香料、食品、紡織和高分子工業中有廣泛的應用。正己醇的工業化生產仍然依賴于以石油為基礎的生產路線,包括齊格勒醇的合成、正戊烯的氫甲?;碗S后的氫化。這類工業合成涉及多步合成、復雜的分離過程和苛刻的反應條件,使得目前的方法既不可持續也不環保。近年來,通過延長正丁醇碳鏈長度,發展了利用微生物工程從葡萄糖合成正己醇的生物合成方法。但在工業化規模生產方面,由于微生物酶活性較低、毒性耐受性較低,這種新型酶基途徑的技術可行性仍面臨較大挑戰。此外,傳統的費托合成被認為是直接從合成氣合成高級醇的潛在途徑,但它醇產物選擇性低。因此,探索一種新的合成路徑,可以從可再生和環保的原材料有效地生產正己醇具有吸引力。
作為豐富的,唯一的可再生有機碳源,生物質資源早已建立和開發,在生產有附加值的生化生物材料方面已經部分替代了傳統的化石資源。ford團隊開發了一鍋轉換工藝,利用超臨界甲醇和cumgal金屬氧化物催化劑從木材和纖維素固體中生產c2-c6脂肪醇和甲基化衍生物。su團隊和huber團隊在超臨界甲醇中也采用了非貴金屬-氧化物混合催化劑體系,得到了與ford團隊相似的結果。tomishige團隊發現,在雙相溶劑體系中,ir-reox/sio2或改性ir-reox/sio2催化劑對c-o鍵的選擇性加氫活性大于對c-c鍵的選擇性加氫活性,這可能與取得良好的戊醇/己醇收率有關。然而,超臨界甲醇的使用需要300-320℃和160-220bar的苛刻反應條件,而不連續操作和ir-re雙金屬催化劑的昂貴成本使其在大規模生產中缺乏吸引力。探索一種新的途徑,通過選擇性氫化水解從山梨醇中持續有效地生產高純度正己醇,合理設計多相催化劑來調整含氧量具有很大的挑戰性。
技術實現要素:
有鑒于此,本申請提供了一種碳化鉬-氧化鉬催化劑及其制備方法和應用,能有效解決現有從生物質選擇性氫化水解生產正己醇方法中存在的反應條件苛刻、成本昂貴的技術問題。
本申請第一方面提供了一種碳化鉬-氧化鉬催化劑,包括:
碳化鉬,以及復合在所述碳化鉬表面的無定形的moox;其中,所述x的范圍為0~3的自然數;
所述moox的厚度為2-10nm;碳化鉬選自mo2c或moc。
另
聲明:
“碳化鉬-氧化鉬催化劑及其制備方法和應用” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)