English
新闻公告
More
化学进展 2007, Vol. 19 Issue (0203): 431-436 前一篇   

• 综述与评论 •

生物质利用新途径:多元醇催化合成可再生燃料和化学品*

沈宜泓;王帅;罗琛;刘海超**   

  1. 北京分子科学国家实验室 分子动态与稳态结构国家重点实验室 北京大学化学与分子工程学院 绿色化学研究中心 北京 100871
  • 收稿日期:2006-07-04 修回日期:2006-12-03 出版日期:2007-03-24 发布日期:2007-03-24
  • 通讯作者: 刘海超

Biomass-Derived Polyols as New Bio-Platform Molecules for Sustainable Production of Fuels and Chemicals

Shen Yihong;Wang Shuai;Luo Chen;Liu Haichao**   

  1. Beijing National Laboratory for Molecular Sciences, State Key Laboratory for Structural Chemistry of Stable and Unstable Species, College of Chemistry and Molecular Engineering, Peking University, Beijing 100871, China
  • Received:2006-07-04 Revised:2006-12-03 Online:2007-03-24 Published:2007-03-24
日益严重的全球性能源和环境问题促使开发利用可再生的生物质资源成为当前研究的一个热点。本文概述了生物质基多元醇合成燃料和化学品来实现生物质转化利用的一些最新进展,特别是集中介绍了甘油和山梨醇等多元醇催化水相重整合成氢气和液体烃等燃料、催化选择氢解和氧化合成高附加值化学品或化学中间体等方面的进展,分析了存在的问题和可能的解决措施以及今后的发展趋势,指出生物质基多元醇将成为今后合成可再生燃料和化学品的新型平台分子。
Due to the increasingly serious energy and environmental problems worldwide, renewable and abundant biomass has been identified as the only practical source for sustainable production of fuels and chemicals that are currently produced from dwindling fossil resources. In this respect, we reviewed the latest progresses in the catalytic conversions of biomass-derived polyols to fuels and chemicals, and specifically in the conversions of glycerol and sorbitol to H2 and alkanes via aqueous phase reforming and to value-added diols and oxygenates via selective hydrogenolysis and oxidation. It is thus believed that the biomass-derived polyols will become new bio-platform molecules for renewable fuels and chemicals.

中图分类号: 

()

[ 1 ] Huber GW, Dumesic J A. Catal . Today , 2006 , 111 : 119 —132
[ 2 ] 闵恩泽(Min E Z) . 化学进展( Progress in Chemistry) , 2006 ,18 : 131 —141
[ 3 ] Chiu C W, Dasari M A , Suppes GJ , et al . Ind. Eng. Chem.Res. , 2006 , 45 : 791 —795
[ 4 ] Ritter S K. Chem. Eng. News , 2004 , 82 (22) : 31 —34
[ 5 ] Cortright R D , Davda R R , Dumesic J A. Nature , 2002 , 418 :964 —967
[ 6 ] Huber G W, Shabaker J W, Dumesic J A. Science , 2003 , 300 :2075 —2077
[ 7 ] Huber G W, Cortright R D , Dumesic J A. Angew. Chem. Int .Ed. , 2004 , 43 : 1549 —1551
[ 8 ] Huber G W, Chheda J N , Dumesic J A , et al . Science , 2005 ,308 : 1446 —1450
[ 9 ] Soares R R , Simonetti D A , Dumesic J A. Angew. Chem. Int .Ed. , 2006 , 45 : 3982 —3985
[10] Carrettin S , McMorn P , Hutchings G J , et al . Top. Catal . ,2004 , 27 : 131 —136
[11] Dimitratos N , Lopez-Sanchez J A , Prati L , et al . Catal . Lett . ,2006 , 108 : 147 —153
[12] Kimura H , Tsuto K. Appl . Catal . A , 1993 , 96 : 217 —228
[13] Kimura H. Appl . Catal . A , 1993 , 105 : 147 —158
[14] Garcia R , Besson M, Gallezot P. Appl . Catal . A , 1995 , 127 :165 —176
[15] Fordham P , Garcia R , Besson M, Gallezot P. Stud. Surf . Sci .Catal . , 1996 , 101 : 161 —170
[16] Gallezot P. Catal . Today , 1997 , 37 : 405 —418
[17] Bianchi C , Porta F , Prati L , et al . Top. Catal . , 2000 , 13 :231 —236
[18] Carrettin S , Mcmorn P , Hutchings G J , et al . Chem. Commun. ,2002 , 696 —697
[19] Carrettin S , McMorn P , Hutchings G J , et al . Phys. Chem.Chem. Phys. , 2003 , 5 : 1329 —1336
[20] Dimitratos N , Porta F , Prati L , et al . Appl . Catal . A , 2005 ,291 : 210 —214
[21] Bianchi C L , Canton P , Prati L , et al . Catal . Today , 2005 , 102/103 : 203 —212
[22] Dimitratos N , Porta F , Prati L , et al . Catal . Lett . , 2005 , 99 :181 —185
[23] 李吉春(Li J C) , 赵旭涛( Zhao X T) . 石化技术与应用(Petrochemical Technology &Application) , 2004 , 22 : 4 —11
[24] Werpy T A , Frye J G, Zacher A H , et al . US 684 108 5B2 , 2005
[25] Perosa A , Tundo P. Ind. Eng. Chem. Res. , 2005 , 44 : 8535 —8537
[26] Dasari M A , Kiatsimkul P P , Suppes G J , et al . Appl . Catal . A:General , 2005 , 281 : 225 —231
[27] Chaminand J , Djakovitch L , Galleztot P , et al . Green Chem. ,2004 , 6 : 359 —361
[28] Che M T. US 4 642 394 , 1987
[29] Xie Z , Schlaf M. J . Mol . Catal . A: Chem. , 2005 , 229 : 151 —158
[30] Kusunoki Y, Miyazawa T , Tomishige K, et al . Catal . Commun. ,2005 , 6 : 645 —649
[31] Wang K Y, Hawley M C , DeAthos S J . Ind. Eng. Chem. Res. ,2003 , 42 : 2913 —2923
[32] Yan N , Zhao C , Luo C , et al . J . Am. Chem. Soc. , 2006 , 128 :8714 —8715

[1] 夏博文, 朱斌, 刘静, 谌春林, 张建. 电催化氧化制备2,5-呋喃二甲酸[J]. 化学进展, 2022, 34(8): 1661-1677.
[2] 李兴龙, 傅尧. 糠醛氧化合成糠酸[J]. 化学进展, 2022, 34(6): 1263-1274.
[3] 曾滴, 刘雪晨, 周沅逸, 王海鹏, 张玲, 王文中. 催化转化呋喃类生物质制备芳香烃化合物的研究[J]. 化学进展, 2022, 34(1): 131-141.
[4] 钱丽华, 蓝国钧, 刘晓艳, 叶清枫, 李瑛. 生物质基分子水相催化加氢反应及多相催化剂[J]. 化学进展, 2019, 31(8): 1075-1085.
[5] 易锦馨, 霍志鹏, AbdullahM.Asiri, KhalidA.Alamry, 李家星. 农林废弃生物质吸附材料在水污染治理中的应用[J]. 化学进展, 2019, 31(5): 760-772.
[6] 谢嘉维, 张香文, 谢君健, 聂根阔, 潘伦, 邹吉军*. 由生物质合成高密度喷气燃料[J]. 化学进展, 2018, 30(9): 1424-1433.
[7] 蒋叶涛, 宋晓强, 孙勇*, 曾宪海, 唐兴, 林鹿*. 基于木质生物质分级利用的组分优先分离策略[J]. 化学进展, 2017, 29(10): 1273-1284.
[8] 魏珺楠, 唐兴, 孙勇, 曾宪海, 林鹿. 新型生物质基平台分子γ-戊内酯的应用[J]. 化学进展, 2016, 28(11): 1672-1681.
[9] 潘伦, 邓强, 鄂秀天凤, 聂根阔, 张香文, 邹吉军. 高密度航空航天燃料合成化学[J]. 化学进展, 2015, 27(11): 1531-1541.
[10] 唐兴, 胡磊, 孙勇, 曾宪海, 林鹿. 生物质基乙酰丙酸选择性还原制备新型平台化合物γ-戊内酯[J]. 化学进展, 2013, 25(11): 1906-1914.
[11] 郭肖, 颜雅妮, 张亚红, 唐颐. 生物质衍生糖多相催化转化[J]. 化学进展, 2013, 25(11): 1915-1927.
[12] 张家仁, 邓甜音, 刘海超*. 油脂和木质纤维素催化转化制备生物液体燃料[J]. 化学进展, 2013, 25(0203): 192-208.
[13] 陈洪章*, 彭小伟. 汽爆技术促进中药资源高值化利用[J]. 化学进展, 2012, (9): 1857-1864.
[14] 彭林才, 林鹿, 李辉. 生物质转化合成新能源化学品乙酰丙酸酯[J]. 化学进展, 2012, 24(05): 801-809.
[15] 胡磊, 孙勇, 林鹿. 离子液体介导制备5-羟甲基糠醛[J]. 化学进展, 2012, 24(04): 483-491.