Methanol, Ethylenglykol in direktem Zusammenhang mit Forschungsergebnissen veröffentlicht

Chemie und Chemieingenieurwesen Professor Wang Ye Research Group, Professor Cheng Jun die Forschungsgruppe (Institut für Chemie) in Zusammenarbeit mit Sachin Tendulkar Fellow Research Group, in Direktmethanol-C-C-Kupplungssystem einen wichtigen Durchbruch für Forschung Glykol, Sichtbares Licht relevanter Ergebnisse . -gesteuerten C-H-Aktivierung und C-C-Kupplung von Methanol in Ethylenglykol ‚veröffentlicht in Nature Communications (Nat Commun 2018 DOI: 10.1038 .. / s41467-018-03543-y) der Ergebnisse ist auch für chinesisches Patent angemeldet (CN201611249732.X) und Internationales Patent PCT (PCT / CN2017 / 117719).

Verbindungen von Methanol mit kontrollierten CC-Kupplungsreaktionen, um C2 oder mehr Kohlenstoffatome zu erzeugen, stellen attraktive und herausfordernde Reaktionen auf dem chemischen Gebiet dar. Gegenwärtig ist die Methanol-C-C-Kupplungsreaktion hauptsächlich auf die Carbonylierung und Dehydratisierungskopplung an Olefine beschränkt aromatische Kohlenwasserstoffe, d.h. MTA oder MTO-Verfahren, das durch eine hohe Selektivität gekennzeichnet ist, schwierig ist, ein bestimmtes Produkt zu erhalten. reserviert Methanolmoleküle C-OH-Bindungen, die C-H-Bindung selektiv aktiviert werden, Glykol Erzeugung in der chemischen Technik anerkannt meist Eine der herausfordernden Reaktionen.

Als wichtige Grundchemikalien, Ethylenglykol der wichtigste Rohstoff von PET ist, und es ist weit verbreitet. Der Strom industriell um mehr als 90% Ethylenglykol-Ölleitung, das heißt, ein Ethylen Hydratisierung Weg zur Herstellung von Ethylen, ist die Verfahrenseffizienz nicht hoch ist, den Energieverbrauch große kohlebasierten Synthesegas Synthese von Oxalat-Führungsprozesse Ethylenglykoldimethylether, hohen Kosten, während das Methanol durch Kohle, Erdgas, Biomasse und das Kohlendioxid oder Synthesegas durch direkten hergestellt, leicht verfügbar und kostengünstig ist, ist es wichtig, C1-Plattform-Moleküle Es ist von großer Bedeutung, Ethylenglykol direkt aus Methanol herzustellen.

Wang Ye Licht TF Entwicklung katalytisches Verfahren, in der ersten Zeit CdS Katalysator Dehydrierungsreaktion von Methanol unter Bestrahlung mit sichtbaren Licht Kopplung von Ethylenglykol und Wasserstoff in der Konstruktion des katalytischen Materials, in Zusammenarbeit mit dem deutschen Team von Deng, MoS2-foam poröse erfolgreich aufgebaut modifizierten CdS-Nanostäbchen Katalysatoren verbessert die Selektivität von Ethylenglykol und Bildungsaktivität unter Bestrahlung mit sichtbaren Licht. durch separate Reaktion der Gestaltung, eine Selektivität von 90% Ethylenglycol, 16% Ausbeute, Quanteneffizienz von 5 % (450 nm). theoretische Berechnung für die weitere Zusammenarbeit mit der Antrieb in Eingriff Juni Forschungsgruppe, der Reaktionsmechanismus intensive Untersuchungen zu dem vorgeschlagenen photoerzeugten Löchern CdS durchgeführt, ohne den Fall von Methanol O-H-Bindung durch Protonen und Elektronen zu beeinflussen kollaborativen Transfer (CPET) Prozess selektiv C-H-Bindung aktiviert Methanol Hydroxymethylrest (• CH2OH), • CH2OH erzeugt Glykol konjugiert desorbiert von der Oberfläche des CdS. der neue sichtbare Antriebsmethanolumwandlungsprozess zu erzeugen, nicht nur liefert ein effizientes Verfahren zur Herstellung von Ethylenglykol unter milden Bedingungen, und die Aktivierung von kleinen Molekülen, die in einer funktionellen Gruppe wie Hydroxyl inerte C-H-Bindung wählen hat einen neuen Weg eröffnet.

Wang Ye Research Group wurde zur Grundlagenforschung in der Chemie C1 verpflichtet. Katalytische oder photokatalytischer Umwandlung von Synthesegas, Methan und CO 2 und anderen kleinen Molekülen, insbesondere steuerbarer C-C-Kupplung, hat eine Reihe von wichtigen Durchbrüchen.

Die Arbeit ist Energie Materialchemie Collaborative Innovation Center (2011-iChem) Forscher Xie Shunji 2014 Promotion Shen Zebín 2011-iChEMFellow Deng gegossen und 2015 Meister Guo Pu und andere Ergebnisse der engen Zusammenarbeit zwischen Hunan University, Ma Chao und Shanghai Synchrotron Radiation Jiang Zheng bzw. es bietet Unterstützung für hochauflösende Elektronenmikroskopie und Synchrotronstrahlung der Studie Charakterisierung Charakterisierung wurde konzentriert sich auf Wissenschaft und Technologie F & E-Programm (Grant-Nr: 2017YFB0602201, 2016YFA0204100, 2016YFA0200200). und die national Natural Science Foundation of China (Grant-Nr .: 21690082, 91545203, 21373166, 21503176) und andere Projekte finanziert.

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