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甲壳素制备含氮化学品的研究进展 被引量:2
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作者 车佳 刘启顺 +1 位作者 胡建恩 尹恒 《精细化工》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第10期1995-2001,2137,共8页
甲壳素可转化为多种高附加值产品和系列化学品。该文综述了以甲壳素及其降解产物N-乙酰氨基葡萄糖转化制备平台化合物3-乙酰氨基-5-乙酰基呋喃和其他含氮化合物等化学品的研究进展。对以3-乙酰氨基-5-乙酰基呋喃作为平台化合物进一步转... 甲壳素可转化为多种高附加值产品和系列化学品。该文综述了以甲壳素及其降解产物N-乙酰氨基葡萄糖转化制备平台化合物3-乙酰氨基-5-乙酰基呋喃和其他含氮化合物等化学品的研究进展。对以3-乙酰氨基-5-乙酰基呋喃作为平台化合物进一步转化为其他化合物进行了概述,并对这些领域的研究方向进行了展望,以期促进甲壳素转化含氮化学品领域的发展。 展开更多
关键词 甲壳素 3-乙酰氨基-5-乙酰基呋喃 N-乙酰氨基葡萄糖 含氮化学品
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由甲壳素生物质合成含氮化学品研究进展 被引量:3
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作者 代金杭 蔡雅洁 《化学研究与应用》 CAS CSCD 北大核心 2020年第7期1111-1116,共6页
甲壳素是地球上储量丰富且含有生物固定氮元素的天然高分子。将甲壳素生物质高选择性转化为高值含氮化学品是利用甲壳素的有效策略,已经引起研究者的关注。本文综述了近年来由甲壳素及其衍生物(如壳聚糖等)合成氨基糖、氨基醇、氨基酸... 甲壳素是地球上储量丰富且含有生物固定氮元素的天然高分子。将甲壳素生物质高选择性转化为高值含氮化学品是利用甲壳素的有效策略,已经引起研究者的关注。本文综述了近年来由甲壳素及其衍生物(如壳聚糖等)合成氨基糖、氨基醇、氨基酸和杂环化合物等含氮高附加值化学品的研究进展,对甲壳素生物质的高值化利用进行了展望。 展开更多
关键词 天然高分子 生物质 甲壳素 含氮化学品
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几丁质生物质制备含氮生物基化学品进展及挑战 被引量:1
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作者 刘启顺 褚德育 +1 位作者 马金晶 尹恒 《化工学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第11期4065-4081,共17页
大量化石资源开采和利用带来的能源安全和环境污染问题已经引起广泛关注。利用可再生资源,发展可再生能源和绿色化学品是可持续发展的重要方向。生物质是唯一可持续发展碳资源,其转化利用是实现“双碳”目标的重要途径之一。几丁质作为... 大量化石资源开采和利用带来的能源安全和环境污染问题已经引起广泛关注。利用可再生资源,发展可再生能源和绿色化学品是可持续发展的重要方向。生物质是唯一可持续发展碳资源,其转化利用是实现“双碳”目标的重要途径之一。几丁质作为第二大生物质,是唯一含氮多糖;将几丁质转化制备含氮化学品具有独特的理论和应用意义。近年来,将几丁质转化制备含氮化学品取得较大进展。主要针对几丁质含氮结构特点,总结了几丁质水解生成寡聚物和单糖N-乙酰氨基葡萄糖,以及几丁质及单糖转化制备呋喃化合物、杂环含氮化学品和其他含氮化学品的最新研究进展。重点归纳了几丁质及单体催化转化制备3-乙酰氨基-5-乙酰基呋喃的进展和规律。针对这些进展,还提出了该领域存在的问题和挑战,并展望了该领域的发展方向,以期推动几丁质催化转化制备含氮化学品高质量发展,助力实现“双碳”目标。 展开更多
关键词 生物质 化学过程 催化 几丁质 含氮化学品
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生物质基糠醛化学催化制备含氮化合物的研究进展
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作者 陈佳月 李克明 +1 位作者 黄耀兵 陆强 《燃料化学学报(中英文)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第8期1035-1044,共10页
糠醛作为最有潜力的生物质基平台化合物之一,可通过化学催化转化为一系列高附加值的化学品和燃料。其中,含氮化合物具有广泛的生物活性,常用于合成药物分子和生物塑料等功能性材料。糠醛通过还原胺化、氨氧化、氧化偶联等过程,可以合成... 糠醛作为最有潜力的生物质基平台化合物之一,可通过化学催化转化为一系列高附加值的化学品和燃料。其中,含氮化合物具有广泛的生物活性,常用于合成药物分子和生物塑料等功能性材料。糠醛通过还原胺化、氨氧化、氧化偶联等过程,可以合成不同类型的含氮化合物,具有巨大的研究前景和应用潜力。本论文综述了近年来以糠醛为原料合成各种高值含氮化合物的研究进展,包括胺类化合物(伯胺、仲胺和叔胺)、腈类化合物、酰胺类化合物和杂环类化合物(苯并杂环类、噻唑类、吡咯、吲哚、哌啶和吡啶等)。重点关注合成方法、催化剂类型、反应路径和反应机理,同时分析了催化剂和氮源对产物分布的影响。该综述为今后生物质基糠醛转化为含氮化合物的研究提供了一些基础信息,为发展更多高效的糠醛催化转化体系提供依据和系统性知识。 展开更多
关键词 糠醛 化学催化 氮源 含氮化学品
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钴催化糠醛还原胺化反应合成糠胺
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作者 王佳欢 陈金铸 徐益升 《华东理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期489-496,共8页
以聚N-乙烯基咪唑、六水硝酸钴和钛酸四丁酯为原料,通过高温H2还原,制备非贵金属钴基催化剂Co/NC-TiO_(2)-800。采用X射线衍射(XRD)、比表面积(BET)和孔径分析、红外光谱分析(FT-IR)、透射电子显微镜(TEM)和扫描电子显微镜(SEM)等方法... 以聚N-乙烯基咪唑、六水硝酸钴和钛酸四丁酯为原料,通过高温H2还原,制备非贵金属钴基催化剂Co/NC-TiO_(2)-800。采用X射线衍射(XRD)、比表面积(BET)和孔径分析、红外光谱分析(FT-IR)、透射电子显微镜(TEM)和扫描电子显微镜(SEM)等方法对样品进行了测试和表征。以糠醛还原胺化作为模型反应,测试了Co/NC-TiO_(2)-800的热催化活性,并探讨了反应路径。结果表明:以水合肼为氮源、H2为氢源,在温度100℃、H_(2)压力2.0 MPa、反应时间18 h的反应条件下糠胺收率达到99%;Co/NC-TiO_(2)-800在循环回收6次后仍具有较强的催化活性。 展开更多
关键词 生物质 糠醛 还原胺化 Co催化剂 含氮化学品
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几丁质资源生物降解和高值转化的研究进展 被引量:1
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作者 张阿磊 魏国光 +4 位作者 张弛 陈磊 周奚 刘伟 陈可泉 《合成生物学》 CSCD 北大核心 2024年第6期1279-1299,共21页
几丁质是由N-乙酰氨基葡萄糖(GlcNAc)通过β-1,4-糖苷键构成的高分子聚合物,是地球上储量最丰富的含氮生物质资源,在自然界分布广泛,主要存在于虾蟹外壳、昆虫外骨骼和真菌细胞壁中。由于几丁质含量巨大、可再生,特别是含有珍贵的氮元素... 几丁质是由N-乙酰氨基葡萄糖(GlcNAc)通过β-1,4-糖苷键构成的高分子聚合物,是地球上储量最丰富的含氮生物质资源,在自然界分布广泛,主要存在于虾蟹外壳、昆虫外骨骼和真菌细胞壁中。由于几丁质含量巨大、可再生,特别是含有珍贵的氮元素,其资源化利用一直受到广泛关注。然而几丁质结构中丰富的氢键作用力与巨大的分子量,赋予了其高结晶度和不溶于水的特性,导致其降解和高值化利用受到挑战,因此常被作为垃圾丢弃或掩埋,污染环境的同时浪费资源。在几丁质降解利用的众多方法中,生物法因过程环保、反应条件温和等优点,在绿色可持续发展的大背景下展现出巨大潜力。本文首先系统介绍了自然界中催化几丁质降解关键酶的来源与分类、催化机制及特性。其次综述了生物法降解几丁质为单糖(GlcNAc和氨基葡萄糖)和寡糖(几丁寡糖和壳寡糖),以及进一步生物转化合成含氮化合物的现状。最后阐述了几丁质生物降解和高值转化过程中所面临的几丁质降解与转化酶活性低、效率差及成本高昂等诸多挑战,展望了发展迅速的合成生物学在几丁质生物转化中的重要作用,这将为几丁质资源的高效生物炼制提供助力。 展开更多
关键词 几丁质 生物降解 几丁降解酶 生物转化 含氮化学品
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