已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

A combined experimental and theoretical study on vanadium-catalytic oxidation of lignin to produce carboxylic acids

催化作用 化学 木质素 甲酸 水解 催化氧化 苯酚 产量(工程) 羧酸 氧化还原 有机化学 反应机理 材料科学 冶金
作者
Ting Lu,Jieping Wang,Gui-Hua Wei,Guang‐Yue Li,Yupeng Wang,Weize Wu,Yinghua Liang
出处
期刊:Fuel Processing Technology [Elsevier]
卷期号:238: 107493-107493 被引量:11
标识
DOI:10.1016/j.fuproc.2022.107493
摘要

Catalytic oxidation of lignocellulose to formic acid by vanadium-based catalysts is a promising method to obtain fine chemicals. Considerable progresses have been achieved on the conversion of polysaccharides components of lignocelluloses. However, the oxidation behavior and mechanism of lignin, which quite differs from the structures of polysaccharides, have not been studied in detail. This work presents an H5PV2Mo10O40-H2SO4 catalytic oxidation of lignin to produce carboxylic acids (CAs, mainly including formic acid) using O2. A total yield of CAs can be up to 41.9 wt%. The oxidation process includes the fast hydrolysis stage and the slow oxidation stage. A combined experimental and theoretical study is applied to further investigate the mechanism of the latter oxidation stage. The ring-opening reaction of hydrolysis products is the rate-controlling reaction in the CA formation pathway. Both phenol and o-quinone are active sites and indispensable intermediates, and the ring-opening reactions of them are faster than those of other aromatic structures. The vanadium catalyst helps the formation of o-quinone and reduces the activation energy of ring-opening reaction, thus accelerate the CA formation. The combined experimental and theoretical study could lead to an in-depth understanding of catalytic oxidation process and be helpful to make better utilization of biomass.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
JacekYu完成签到 ,获得积分10
1秒前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
pcr163应助科研通管家采纳,获得80
7秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
7秒前
汉堡包应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
郑州应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
7秒前
郑州应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
7秒前
7秒前
等待世平完成签到,获得积分10
9秒前
iris完成签到,获得积分10
10秒前
yuyu完成签到,获得积分10
10秒前
Ava应助阿莫西林皮蛋采纳,获得20
12秒前
深情安青应助这个东采纳,获得10
12秒前
钱塘郎中完成签到,获得积分0
13秒前
含蓄的行恶完成签到 ,获得积分10
13秒前
15秒前
16秒前
小鱼完成签到,获得积分10
18秒前
myg123完成签到 ,获得积分10
20秒前
十八发布了新的文献求助10
21秒前
小鱼发布了新的文献求助10
21秒前
22秒前
1234发布了新的文献求助10
22秒前
22秒前
23秒前
23秒前
hhhhh完成签到 ,获得积分10
26秒前
Wang发布了新的文献求助10
26秒前
27秒前
这个东发布了新的文献求助10
28秒前
C9完成签到 ,获得积分10
28秒前
SciGPT应助Wang采纳,获得10
31秒前
32秒前
33秒前
小马发布了新的文献求助10
35秒前
Ldq完成签到 ,获得积分10
36秒前
123完成签到,获得积分10
38秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
1.3μm GaAs基InAs量子点材料生长及器件应用 1000
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3526413
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3106833
关于积分的说明 9281657
捐赠科研通 2804338
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1539426
邀请新用户注册赠送积分活动 716552
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709540