氧化碳 (SiOC) 支持的离子液体:循环碳酸盐形成的异质催化剂
Philipp Mikšovsky1, Katharina Rauchenwald2, Shaghayegh Naghdi3
1Institute of Applied Synthetic Chemistry, TU Wien, Getreidemarkt 9, 1060 Vienna, Austria.
氧化碳化物 (SiOCs) 与四甲基化物为生产生物基循环碳酸盐的支提供了一个优质的替代品. 这些新型催化剂实现了高产量和选择性,优于传统的支持的离子液相.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 催化剂是一种催化剂.
- 绿色化学 绿色化学
背景情况:
- 基于的支持离子液相 (SILP) 通常用于生产生物基循环碳酸盐.
- 在现有催化系统中实现高选择性和产量存在挑战.
研究的目的:
- 作为新型异质催化剂,研究氧化碳化物 (SiOCs) 与四甲化物 (TBAX) 浸,作为新型异质催化剂.
- 为了比较SiOC-SILP与循环碳酸盐合成的传统支持催化剂的性能.
- 开发一种使用超临界二氧化碳的烯碳酸盐的连续生产方法.
主要方法:
- 使用FTIR,TGA,N2吸附,XPS,显微镜和溶剂吸附来对SiOC支物和SILP进行表征.
- 氧化支物的热解,然后用TBAX浸,以在批量模式下进行异质催化.
- 通过光聚合辅助固化模板制造生产宏的单质SiOC-SILP.
- 使用超临界CO2的连续生产烯碳酸盐.
主要成果:
- 在循环碳酸盐形成中,SiOC-TBAX催化剂实现了优异的选择性 (97-100%) 和产量 (53-62%).
- 与支持的催化剂 (87%的选择性,48%的产量) 相比,SiOC-TBAX表现出更好的性能,避免了二醇副产品的形成.
- 宏的单质SiOC-SILP在连续流动48小时内表现出稳定的产品输出,没有催化剂漏.
结论:
- 氧化碳支持的离子液相是生物基循环碳酸盐合成的高效异质催化剂.
- 与基于的系统相比,SiOC-SILP具有显著的进步,可以实现更高的产量和选择性.
- 开发的单质SiOC-SILP适用于高效,稳定的烯碳酸盐连续生产.
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