一种用于乙酰丙酸加氢制备γ-戊内脂的钌基催化剂制造技术

技术编号:37865144 阅读:18 留言:0更新日期:2023-06-15 20:54
本发明专利技术涉及一种用于乙酰丙酸加氢制备γ

【技术实现步骤摘要】
一种用于乙酰丙酸加氢制备
γ

戊内脂的钌基催化剂


[0001]本专利技术属于乙酰丙酸加氢催化剂
,具体涉及一种用于乙酰丙酸(LA)加氢制备γ

戊内脂(GVL)反应的钌(Ru)催化剂。

技术介绍

[0002]化石燃料的过度消耗导致了自然资源的耗竭、温室气体的过量排放和严重的环境污染。生物质由于其可再生和可持续性,正在成为化石碳资源的替代品,因此生物质的转化引起了强烈的研究兴趣。在新兴的生物炼制工业中,利用可再生生物质原料生产化学品是一个有吸引力的概念。乙酰丙酸(LA)是被美国能源部认可的生物质衍生平台十佳化学品之一,可从木质纤维素生物质中通过酸催化水解直接生产,能够可持续生产液体燃料和增值精细化学品,如γ

戊内酯(GVL)。作为一种多功能化学品,GVL可以作为一种绿色的高质量溶剂、食品和汽油的添加剂、生产运输碳氢燃料的原料,以及许多有价值化学品的前体。
[0003]钌基催化剂在水介质中对C=O键选择性加氢具有良好活性,被广泛用于LA加氢。通常,GVL是通过LA在负载型纳米颗粒催化剂上加氢合成的。对于这些负载型催化剂,活性金属颗粒往往部分嵌入载体中,导致活性位点的显著损失。因此,这些催化剂的转换频率(TOF)值一般较低,一般在300

4000h
‑1范围内;此外,在水溶液LA加氢过程中,金属纳米颗粒经常会发生团聚或浸出,导致可重复利用性较差(一般为3

5次循环)。针对上述问题,解决关键是研制出具备高活性、高稳定性的催化剂。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的就是为了克服上述技术存在的缺陷而提供一种可用于乙酰丙酸(LA)高效稳定加氢制备γ

戊内脂(GVL)反应的钌(Ru)催化剂。
[0005]本专利技术的目的可以通过一下技术方案来实现:
[0006]本专利技术公开一种含Ru催化剂,该催化剂由一种多孔的纳米盒子及纳米盒子表面的Ru纳米颗粒构成,其中,Ru纳米颗粒为0.5

10nm的金属纳米颗粒,所述纳米盒子为方形或大致方形盒状结构,盒子边长为20

100nm。
[0007]所述多孔的纳米盒子是指纳米盒子表面上存在0.5

20nm大小不等的孔洞,部分或全部Ru纳米颗粒镶嵌于孔洞位置。
[0008]所述纳米盒子的组成成分为Ru、RuO
y
、ZnO或两者或三者的组合。可能的组成为ZnO、Ru组合;ZnO、RuO
y
与Ru的组合;或Ru与RuO
y
的组合物。其中,y选自0

4的数值。当纳米盒子的组成仅为Ru和RuO
y
时,纳米盒子的稳定性不如ZnO与Ru,或ZnO、ZnO和RuO
y
的混合,具体表现为,作为催化剂,几次循环使用后,出现盒子结构的崩塌。
[0009]事实上,所述的催化剂由预催化剂还原或者在反应条件下原位生成,还原过程中,将预催化剂中纳米盒子的组分RuO
y
还原成为Ru金属,但部分RuO
y
未被还原而保留。本专利技术通过实验证明,去除ZnO后,纳米盒子结构仍然保留,表明RuO
y
构成了纳米盒子的组成部分,也表明纳米盒子组分中,还含有RuO
y
成分。
[0010]本专利技术还公开了所述催化剂的制备方法,包括:
[0011]S1:将ZIF

8悬浊液与钌盐、醇类溶剂混合均匀后进行水热反应;
[0012]S2:冷却后析出粉末,将S1所的反应产物固液分离后,得到RuZnOx空心纳米盒子预催化剂,x选自1

5的数值;
[0013]S3:非必要地,将预催化剂还原。
[0014]其中,
[0015]S1步骤中,使用的原料ZIF

8可以商购或使用本领域常用方法制备。所述的钌盐选自可溶性钌盐,包括无机盐,有机酸盐或配合物,选自硝酸钌、醋酸钌、氯化钌或乙酰丙酮钌等。所述醇类溶剂选自C1‑6烷基醇,如甲醇、乙醇等。所述的ZIF

8与钌盐的摩尔比为1:0.5

2;每0.1mmol ZIF

8加入0.1

1mol水;醇的用量为:每1mol水加入0.025

0.25mol醇。
[0016]S2步骤中,可采用常规的固液分离方法进行分离,如过滤、沉析或离心分离。本专利技术采用的一种实施方式为离心分离,分离得到粉末。所述离心分离的离心转速为3000

15000rpm。根据需要,可以使用溶剂对产物进行洗涤,所述的溶剂为能溶解反应原料但不破坏或溶解产物的任何溶剂,包括水、甲醇或乙醇中的一种、多种或混合溶剂。
[0017]S3步骤中,所述还原可选自加氢还原、还原试剂还原。还原步骤将预催化剂转化为催化剂,但该步骤在实际工作中并非必须步骤。因为,预催化剂可以通过原位加氢还原,催化反应过程中与原料一同还原,同时转化催化剂,所以,S3步骤所述还原并非必须步骤。
[0018]本专利技术还公开所述催化剂的用途,用于乙酰丙酸(LA)加氢制备γ

戊内脂(GVL)反应。
[0019]本专利技术进一步公开一种制备γ

戊内脂(GVL)的方法,包括:在前述的催化剂存在下,将乙酰丙酸(LA)与氢气反应,得到产物。其中,所述催化剂的用量为:每1g LA加入1

10mg RuZnOx;所述方法中需要加入适量的水,每1g LA加入20

80mL水。反应器内注入0.5

20MPa H2;搅拌速率为200

1000rpm;反应温度为50

300℃,反应时间0.5min

10h。
[0020]本专利技术催化剂材料可由乙酰丙酸(LA)加氢制备γ

戊内脂(GVL)反应过程中RuZnOx纳米盒子原位转化生成的金属Ru和ZnO组成。在制备过程中,RuZnOx纳米盒子作为预催化剂,由ZIF

8和Ru盐反应制备得到。金属中心Ru的配位不饱和使得材料表现出优异的乙酰丙酸(LA)加氢制备γ

戊内脂(GVL)催化活性。金属中心Ru与ZnO之间的强相互作用使得材料表现出优异的乙酰丙酸(LA)加氢制备γ

戊内脂(GVL)催化稳定性。
[0021]名词解释:
[0022]min:分钟
[0023]h:小时
[0024]LA:乙酰丙酸
[0025]GVL:γ

戊内脂或Gamma

戊内酯
[0026]纳米盒子:由六面围拢而成,外形为方形或大致方形的纳米尺寸的盒状中空本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种含Ru催化剂,该催化剂由一种多孔的纳米盒子及纳米盒子表面的Ru纳米颗粒构成,其中,Ru纳米颗粒为0.5

10nm的金属纳米颗粒,所述纳米盒子为方形或大致方形盒状结构,盒子边长为20

100nm;所述多孔是指纳米盒子表面上存在0.5

20nm大小不等的孔洞,部分或全部Ru纳米颗粒镶嵌于孔洞位置。2.如权利要求1所述的催化剂,其中,所述纳米盒子的组成成分为Ru、RuO
y
、ZnO或二者或三者的组合;优选为ZnO、Ru组合或ZnO、RuO
y
与Ru的组合,其中,y为0

4。3.权利要求1或2所述催化剂的制备方法,包括:S1:将ZIF

8悬浊液与钌盐、醇类溶剂混合均匀后进行水热反应;S2:冷却后析出粉末,将S1步骤的反应产物固液分离后,得到RuZnOx空心纳米盒子预催化剂,x选自1

5的数值;S3:非必要地,将预催化剂还原。4.如权利要求3所述的方法,其中,S1步骤中,所述的钌盐选自可溶性钌盐,包括无机盐,有机酸盐或配合物,优选自硝酸钌、醋酸钌、氯化钌或乙酰丙酮钌,所述醇类溶剂选自C1‑6烷基醇,优选为甲醇或乙醇;所述的ZIF

8与钌盐的摩尔比为1:0.5

2;每0.1mmolZIF
‑...

【专利技术属性】
技术研发人员:施建兴
申请(专利权)人:北京单原子催化科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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