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乙醇酸甲酯:一种具有工业潜力的可再生平台化合物

MVG反应途径

乙醇酸甲酯的复分解及克莱森化学新利手机客户端

丹麦科学家强调了各种化学物质甲基乙烯基乙醇酸盐新利手机客户端(mvg)–一种由单糖和双糖催化生成乳酸甲酯的副产品–可以提供一种强大的绿色平台分子。

马德森丹麦理工大学的同事们用Grubbs型催化剂通过均相复分解使MVG二聚得到(e)-2,5-二羟基己-3-烯二酸,一种可能用作合成功能化聚酯单体的非对映异构双酯。MVG与长链末端烯烃的交叉复分解得到不饱和脂肪酸甲酯。可以氢化成可定制的表面活性剂。

进行claisen型重排,该小组还获得了工业上重要的己二酸不饱和衍生物,己二酸是合成纤维的起始原料。钯催化的MVG烯丙基醇衍生物的转位也产生了1,4-二氧基化基序,可作为1,4-丁二醇或γ-丁内酯的前体。

想知道更多吗?在线阅读这篇文章,2016年9月30日前免费使用:

乙醇酸甲酯作为一种多平台分子“由AS.LVH.J等。绿色化学。,2016,doi:10.1039/c6gc01556e

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可调半纤维素产品流

日本科学家发现一种以可调方式将树木半纤维素(木聚糖)转化为三种化学产品流之一的方法。,取决于所用催化剂和溶剂相的组合。半纤维素占生物量结构木质纤维素组分的20-30%。其余为纤维素(40-50%)和木质素(20-30%)。作为生物精炼厂的一部分,重要的是能够有利地将所有原料开发成产品,以减少浪费,并重视生物质生产过程中的经济和材料投资。

第一,将铼引入含铱的二氧化硅中。如果在水反应中与硫酸结合使用,得到的催化剂能够从木聚糖(79%的收率)中生产木糖醇。当向反应中加入有机溶剂时,可以观察到部分还原为戊醇的一些成功。最后,在两相反应中加入HZSM-5分子筛,实现了戊烷的全氢解(收率70%)。

所述多相催化剂具有可回收性,并且可以重新活化以继续提供良好的戊烷产率。从而证明了木质生物质加工的新灵活性,补充了纤维素和木质素更为普遍的研究。

该作品包含在一个在线收藏中,展示了第三届绿色化学国际研讨会新利手机客户端在拉罗谢尔举行,法国,2015年5月3日至7日。访问全部文章集在这里.

半纤维素(木聚糖)选择性转化为正戊烷,在结合酸的铼改性铱催化剂上的戊醇或木糖醇
司宝柳Yasuyo OkuyamaTamura先生,中川Yoshinao,Akio Imai和Keiichi Tomishige
绿色化学。,2016,高级文章。doi:10.1039/c5gc02183a

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绿色化学近期热点文章新利手机客户端

以下热门文章已被评论文章的人强调为特别有趣或重要的研究项目。在2015年11月30日之前,这些都是免费的。它们出现在列表中的顺序没有意义或排名。

锌(II)-室温下二氧化碳和炔丙醇与碳酸盐的催化反应
贾银虎Jun Ma青巩竹青丽倩洪玲含青青梅与不兴汉
绿色化学,2015,先进文章
doi:10.1039/c5gc01870f,通信


聚异丁烯标记的Fac-Ir(PPY)3配合物的合成及其在连续流程中作为可回收可见光催化剂的应用
Daniel RacklPeter Kreitmeier和Oliver Reiser
期刊文章
绿色化学,2015,先进文章
doi:10.1039/c5gc01792k,纸类


木质素衍生芳醚的精确氧切断定量生产水中芳香烃
支成洛易梦望何明远、赵晨
期刊文章
绿色化学,2015,先进文章
doi:10.1039/c5gc01790d,纸类


羟基磷灰石负载铂钼双金属催化剂催化乙酰丙酸在水中选择性加氢制备1,4-戊二醇
TMizugaki是的。NagatsuK多哥Z.MaenoT米苏多姆KJitsukawa和K.金田
期刊文章
绿色化学,2015,先进文章
内政部:10.1039/c5gc01878a,通信


二氧化钛/多孔玻璃催化过氧化氢氧化脱硫DBT
C.沈是的。J王JH.徐和G.S.洛
期刊文章
绿色化学,2015,先进文章
doi:10.1039/c5gc01653c,纸类


温和条件下Pt/C与酸性树脂协同催化生物质衍生2,5-己二酮制备2,5-二甲基四氢呋喃
华聪舟金亮松青磊梦何振鸿支伟江鲍文舟刘慧珍、韩不兴
期刊文章
绿色化学,2015,先进文章
doi:10.1039/c5gc01741f,纸类


负载型纳米金催化环境条件下水中多聚甲醛与胺的N-甲酰化反应
郑昂可张燕新疆崔凤石
期刊文章
绿色化学,2015,先进文章
doi:10.1039/c5gc01992c,纸类


无金属条件下2-氨基吡啶和环己酮形成高效吡啶[1,2-a]苯并咪唑
闫俊勰吴,邢宗彻Ya Chen黄华文、邓国军
期刊文章
绿色化学,2015,先进文章
doi:10.1039/c5gc01978h,通信


从灯用磷废料中卤磷部分回收锑:零浪费法
大卫·杜邦和科恩·宾内曼
期刊文章
绿色化学,2015,先进文章
doi:10.1039/c5gc01746g,纸类


一种高效可循环利用的四氧配位锌催化剂在大气压力下与二氧化碳环加成环氧化物
Ran Ma梁年河、岳彪周
期刊文章
绿色化学,2015,先进文章
doi:10.1039/c5gc01826a,纸类


用非催化纤维素生产可溶性碳水化合物,极性非质子溶剂中的超临界解聚
Arpa Ghosh罗伯特C布朗和香兰白
期刊文章
绿色化学,2015,先进文章
doi:10.1039/c5gc02071a,纸类


α,β-不饱和酰基偶氮中间体的有氧吸附:通过多级电子转移的氧化NHC催化
L.助教,a.Axelsson和H.松德
期刊文章
绿色化学,2015,先进文章
doi:10.1039/c5gc01965f,通信


吲哚醇与多种亲核细胞“水上”无催化剂脱水sn1型反应
肖剑Hao Wen梁望卢斌旭支慧浩邵长伦、王长云
期刊文章
绿色化学,2015,先进文章
doi:10.1039/c5gc01838b,纸类


通过电化学还原二氧化碳实现可持续燃料和化学品:水电解的经验教训
安东尼奥J。马丁加斯特Larraz_bal和Javier P_rez Ram_rez
期刊文章
绿色化学,2015,先进文章
doi:10.1039/c5gc01893e,观点


以水为氧源的光驱动苯乙烯环氧化制氢
P.法尔斯C.Di GiovanniJn.名词克利福德P.Garrido Barrose.Palomares和A.略韦特
期刊文章
绿色化学,2015,先进文章
doi:10.1039/c5gc01589h,纸类


太阳能水氧化用功能化w:bivo4纳米纤维镍基共催化剂的合成
Ki Ro YoonJong Wan KoDoo Young YounChan Beum Park和Il Doo Kim
期刊文章
绿色化学,2015,先进文章
doi:10.1039/c5gc01588j,通信


用于超快储能的生物质无粘结剂纤维碳电极
R.贝伦格f.JGARCR.Ruiz Rosasd.卡佐拉·阿莫,e.莫拉恩JRodr_Guez Mirasol和T.科德罗
期刊文章
绿色化学,2015,先进文章
内政部:10.1039/c5gc02409a,纸类

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解决水净化膜后的“隐性”污染

膜技术是当今海水淡化和其他水净化工艺的主要贡献者。具有讽刺意味的是,膜对水质的好处被实际的膜制造工艺抵消了,总共排放数十亿升废水,被有毒有机溶剂污染,每年。只有31%接受调查的膜制造公司处理废水,自己或使用废物管理公司。其余的人把受污染的水从水槽里倒掉。

本研究由曼彻斯特大学的研究人员进行,英国寻求识别可重复使用的吸收剂,以净化膜生产过程中产生的废水。几种吸附剂均适用于从废水中提取DMF和NMP。这些包括压印聚合物,沸石分子筛以及石墨烯基材料,所有这些都可以再生和再利用。净化后的废水也可在膜制造过程中重复利用。大大减少用水。 膜式废水处理

这篇文章是开放的,每个人都可以免费阅读:

膜制造废水的可持续处理与循环利用

拉查里.,绿色化学.,2015,高级文章。多伊:10.1039/C5GC01937K

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LCA研究对假设生物基是绿色的表示谨慎。

比较生命周期评估的新研究已经表明,从化石原料转变为生物量对环境不一定有益。对粮食作物的依赖和转化为化学产品的效率低下将对环境造成影响,并导致昂贵的产品,同时也限制了其商业机会。

以六亚甲基二胺为例,尼龙66的前身,位于中国苏威的科学家已经证明,采用可再生原料(淀粉,在这种情况下)会被富营养化问题和温室气体排放抵消。这个问题很大程度上源于生物量的培养和将淀粉加工成化学中间体所需的能量。可再生能源路线需要几次高能量的转换移除生物质的原始功能得到常规的尼龙单体。

这项研究的一个教训是,要更多地考虑新的生物基聚合物,可以利用生物基原料生产优势.理想的,其中包括废物以及农业副产品,因此利用生物量固有的反应性化学基团,而不是去除它们。

化石中的六亚甲基二胺(HMDA)与基于生物的路线:经济和生命周期评估比较研究

a.B.卓尔等。绿色化学。,2015,高级文章。多伊:10.1039/c5gc01549a

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绿色化学近期热点文章新利手机客户端

以下热门文章已被评论文章的人强调为特别有趣或重要的研究项目。在2015年9月30日之前,这些都是免费的。它们出现在列表中的顺序没有意义或排名。


串联Lewis/Br_nsted均相酸催化:在氯化铬和盐酸水溶液中葡萄糖转化为5-羟基甲基糠醛
T达拉斯斯威夫特Hannah Nguyen安德泽安德尔科,Vladimiros Nikolakis和Dionisios G.维拉科斯
期刊文章
doi:10.1039/c5gc01257k,纸类

C5GC01257 K GA


扩大生物基质的范围,从水不溶性和湿废物生物量中选择性地生产甲酸
雅各布·阿尔伯特和彼得·瓦瑟谢伊德
期刊文章
doi:10.1039/c5gc01474c,纸类

C5GC0147C-GA


脉冲电场辅助下的双极膜电渗析/超滤技术在酪蛋白生产中的应用
谢尔盖·米哈林,维克多·尼科内科,G_rald Pourcelly和Laurent Bazinet
期刊文章
DOI:10.1039/c5gc00970g,纸类

C5GC900970G


负载型NiMo和Como催化剂催化硫酸盐木质素无溶剂解聚制烷基苯酚
乔达里·拉梅什·库马尔,Narani Anand阿扬·克鲁霍斯特,卡蒂亚坎尼拉朱塞佩·博努拉,弗朗切斯科·弗拉斯特里,卡塔林·巴塔和英雄简·海尔斯
期刊文章
doi:10.1039/c5gc01641j,纸类
来自主题收藏 木质素化学与价新利手机客户端值化

C5GC01641JGA


一种可互换的糠醛改质均相催化剂体系
卢旺和尤金Y.-X.陈
期刊文章
DOI:10.1039/c5gc01648g,通信

C5GC01648 G GA


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重路由芳香族降解制备吡啶二羧酸

香精降解途径对红藻rha1木质素转化为芳香二羧酸的研究英国科学家,由教授领导提姆布格在沃里克大学,报道过木质素转化新方法化学工业中有用的单体。加工困难意味着木质素仍然是生产可再生化学品的一种未充分利用的资源。只有随着有效的解聚方法这些废物的潜力能否实现?在这最新的进展中,细菌的代谢途径Jostii红球菌用于降解木质素的Rha1已被重新路由以生成芳香二羧酸。将重组基因插入R.约瑟蒂RHA1然后氨环化生成吡啶-2,4-二甲酸或吡啶-2,5-二甲酸,产率高达125 mg L。1从麦草木质纤维素饲料。这些产品已被确定为新型生物基聚合物的基石,有助于提高生物质资源的利用率和生物聚合物市场的增长。

本条款在2015年8月31日前免费使用:

木质素生物催化转化为芳香二羧酸Jostii红球菌芳香族降解途径的再路由研究,Z.米克罗夫特MGomisP.矿山,P.法律和T.d.H.布格,绿色化学。,2015,高级文章。多伊:10.1039/c5gc01347j

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从薯条脂肪到生物燃料

油炸薯条

专利快门

来自新加坡和中国的研究人员廉价绿色的催化系统将脂肪酸转化为不需要氢或溶剂的燃料。

由废油脂制成的碳氢化合物生物燃料,比如剩余的食用油可以帮助我们减少对化石燃料的依赖。传统上,这些生物燃料是在苛刻的碱性条件下通过转酯化脂类合成的;除产生废溶剂外,这项技术不能去除足够的氧气,因此,该产品与柴油机不兼容。当脂肪酸变成肥皂状并使催化剂失活时,这一过程也不适用于脂肪酸。阅读全文新利手机客户端化学世界


在中阅读原始日志文章绿色化学新利手机客户端–8月17日前免费使用:
无H2和溶剂条件下镍(OAC)2上脂肪酸的有效脱氧
文静丽雍俊高司宇耀丁马、宁岩
多伊:10.1039/c5gc01147g,纸类

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面包发酵被证明对能量储存有用。

现烤面包

专利快门

就像面包一样,分级多孔炭(hpcs)是根据它们的质地来判断的;因此,中国的研究人员呼吁他们的烘焙技术来烹饪生产这些超级电容器组件的可持续方法.

高性能聚合物由于其表面积大、离子传输路径短,在储能方面具有一定的应用价值。但是现有的高性能混凝土的合成方法,包括纳米铸造和软模板,工业应用不可行,因为它们要求复杂,昂贵的流程。阅读全文新利手机客户端化学世界


在中阅读原始日志文章绿色化学新利手机客户端–8月3日前免费使用:
灵感来源于面包发酵:超级电容器用一罐级多孔碳的合成
蒋登田一雄徐帆明明利传龙汉于通巩王海燕、王勇
多伊:10.1039/c5gc00523j,帕佩

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工厂废太阳能电池板

低成本,从稻壳灰(rha)到太阳能级硅的低能量路线,可持续的资源高纯度硅是制造太阳能电池板的关键。不幸的是,将硅转化为单晶硅的前提条件需要大量的能量,相关的温室气体排放量也很大。现在已经证明,燃烧生物质产生的灰烬(在本例中是稻壳)可以提供丰富的二氧化硅来源,而不是还原为太阳能级硅。

用稻壳灰制备二氧化硅只需要稀酸和热水。然后生产99.9999%纯硅所需的能量比传统工艺少一个数量级,实际上比燃烧稻壳产生的能量要低。由于燃烧生物质产生的二氧化碳最初是由植物从大气中固定下来的,生产这种可持续硅的碳足迹非常低。

阅读中的高级文章绿色化学新利手机客户端在线现在:

低成本,从稻壳灰(rha)到太阳能级硅的低能量路线,可持续的资源

朱利安C西尔万·马沙尔戴维J。Krug III帕特里克·麦克唐纳,Kai Sun和李察M莱恩

绿色化学.,2015,高级文章。多伊:10.1039/c5gc00622h

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