<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>

  •   由于具有安全、綠色、腐蝕性小、易于回收等諸多優點,固體酸催化劑(SACs)逐漸取代傳統液體酸催化劑,在各類化工生產中發揮著重要作用。目前固體酸催化成為酸催化領域的重要研究方向,受到研究人員的廣泛關注。傳統的SACs存在酸密度低、穩定性差、成本較高及催化性能有待提高等缺點。近年來,研究人員相繼開發出了一系列新型SACs,并展現出良好的應用前景。其中較為突出的是日本東京工業大學Hara等人發展的碳水化合物衍生的磺化碳基材料,這類固體酸催化劑對親水性反應展示出良好的催化性能。然而,該類材料的比表面積和孔隙率低,制約其在疏水性反應中的應用。因此,開發出具有高SO3H位點、多孔納米結構和高比表面積的碳基材料,來同時保證其既適用于親水和疏水反應,也適用于其他重要反應的新型SACs顯得十分迫切。但是,迄今為止這仍然是一個巨大的挑戰。

      近日,中國科學技術大學教授俞書宏和梁海偉團隊發展了一種簡單有效的宏量制備方法,研制了基于價廉的細菌纖維素的一類新型納米纖維固體酸催化劑材料,探究了此類納米纖維固體酸催化劑在幾種重要化學工業催化反應中的應用前景,相關研究結果以Natural Nanofibrous Cellulose-Derived Solid Acid Catalysts 為題,發表在Research上(Research 2019, DOI:10.34133/2019/6262719)。這種新型固體酸催化劑可通過不完全碳化和磺化天然納米纖維素來制備(如圖)。由于該制備工藝簡單、成本低廉,因此易于推廣使用。更為重要的是,制備的SACs保留了天然纖維前驅物的三維納米纖維網絡結構,具有較高的比表面積(高達837 m2g-1)和大孔容(可達0.92 cm3g-1)。此外,高效的磺化工藝使該納米纖維具有豐富的Bronsted酸位點,包括-SO3H基團(高達2.42 mmolg-1)以及羥基(-OH)和羧基(-COOH)基團(總酸密度高達3.88 mmolg-1)。

      在一系列重要的酸催化反應中,包括α-甲基苯乙烯的二聚反應(疏水性反應)、油酸的酯化反應(親水性反應)和頻哪醇重排反應(酸強依賴性反應),這種新型SACs的催化性能均優于目前通用的固體酸催化劑,甚至在某些情況下性能優于經典的液體酸催化劑H2SO4。此外,該新型SACs在其他重要反應中也展現出卓越的性能,如β-烯酮/酯的合成和硝基苯還原等。

      該研究表明,今后有望利用廉價生物質細菌纖維素來制備高效納米纖維固體酸催化劑。這種新型納米纖維SACs因其制備工藝簡單、原料低廉易得,可以實現規模化生產,有望在化工領域推廣使用。此外,該方法體系可以拓展到價格更加低廉的木材基納米纖維來制備高效的新型SACs,同時也可推廣到其他SACs體系,如磷酸化SACs等。因此,該研究為進一步開發基于納米結構生物質材料的綠色、可持續、高效的催化劑提供了新的思路。


    相關文章

    新發現!細菌RNA代謝調控新機制

    近日,中國科學院水生生物研究所張承才團隊關于細菌中RNA代謝調控機制的研究取得了進展。相關研究成果以《藍藻中RNaseE受一個保守蛋白調控》(Aconservedproteininhibitorbri......

    高效光熱協同催化劑被開發,實現空氣中二氧化碳的捕獲和轉化

    近日,哈爾濱工業大學化工與化學學院李英宣課題組開發出高效光-熱協同催化劑,實現空氣中二氧化碳的捕獲和轉化,研究成果以《在鉑負載鎳基金屬有機框架上運用雙活性位點協同作用實現熱輔助紅外光催化轉化大氣中的二......

    細菌如何識別病毒入侵并激活免疫防御?本文揭曉答案

    地球上沒有任何一種生物的生命是不受威脅——包括細菌。被稱為噬菌體的掠食性病毒是它們最可怕的敵人之一,它們滲透到細胞中進行復制并接管。細菌已經進化出了一系列對抗這些感染的策略,但它們是如何首先發現入侵者......

    中國科大“機器化學家”利用火星隕石智能創制產氧催化劑

    移居火星是人類的夢想,但首先要解決缺乏氧氣的問題。火星上存在水資源的可能,為利用太陽能驅動的電催化析氧反應制備氧氣提供了機遇。人類無法在無氧的火星環境下長期生存,因而在火星上就地取材創制催化劑成為難以......

    得了支原體肺炎需要輸液、“洗肺”嗎?專家解答來啦!

    近期,兒童支原體肺炎廣受關注。患兒什么時候具有傳染性?是否需要輸液、“洗肺”?擔心醫院人多能否自行用藥?記者在11月12日世界肺炎日到來之際,采訪了相關醫學專家。“感染肺炎支原體后,在開始發燒前有幾天......

    液態金屬催化劑引領化工工藝變革,助力實現“綠色化學”解決方案

    液態金屬可能是人們期待已久的“綠色化工”的解決方案。科學家們測試的一項新技術,有望取代自20世紀初成為主流的能源密集型化學工程工藝。9日發表在《自然·納米技術》上的一項創新研究,擺脫了由固體材料制成的......

    揭開致病細菌穿越人體血腦屏障之謎

    記者10月24日從南開大學獲悉,該校王磊教授團隊首次揭示了引起細菌性腦膜炎的3種主要細菌如何利用同一機制穿越血腦屏障的分子機理,這對細菌性腦膜炎防治具有重要意義。該研究成果日前在線發表于國際學術期刊《......

    Nature:轉座子編碼的核酸酶利用向導RNA促進轉座子自身的傳播

    基因組工程可能是醫學的未來,但它依賴于數十億年前在原始細菌中取得的進化進步,而原始細菌是最初的基因編輯大師。科學家們對這些古老的基因編輯系統進行改造,推動它們完成更加復雜的基因編輯任務。然而,要發現新......

    JACS:挑戰常規!化膿性鏈球菌心磷脂SpCL1可在人體引起免疫反應

    化膿性鏈球菌(Streptococcuspyogenes)是一種導致鏈球菌性咽喉炎和其他感染的細菌。在一項新的研究中,來自美國哈佛醫學院的研究人員發現,化膿性鏈球菌制造的一種分子可能有助于解釋幾個長期......

    病毒入侵時,生命體如何自我保護?

    在生命體內存在在這樣的一種英雄主義:細菌在殺死入侵病毒的那一刻“壯烈犧牲”,與其“同歸于盡”,以完成保護生命體的重任。早在20世紀50年代,科學家們就通過間接的手段檢測到了一種同歸于盡的自我保護行為,......

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频