胡鑫宇案:适用 “ 他杀推定 ” 原则 !

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生物质前沿

12月苏州 | 生物基与降解材料2022年度大会

在全球双碳目标与塑料污染治理的双重政策加持下,生物基材料与生物降解材料呈现出良好的市场前景,成为当前新材料领域投资和关注的热点。为加强生物降解塑料产业上下游协同发展,促进行业健康有序发展,2022年12月14-16日,生物降解材料研究院、TK生物基材料主办,中科国生、微构工场、丰原生物协办的《生物基与降解材料2022年度大会暨颁奖典礼》将在苏州举办,现诚邀行业专家、企业代表出席!会议时间2022年12月14-16日会议地点苏州合景万怡酒店(五星级,苏州市吴中区金枫路264号)会议规模500人主办单位生物降解材料研究院TK生物基材料协办单位中科国生(杭州)科技有限公司北京微构工场生物技术有限公司安徽丰原生物技术股份有限公司支持单位中国合成树脂协会生物降解树脂分会中国生产力促进中心协会绿色医疗专委会广东省塑料工业协会降解塑料专委会生物质前沿包装地带参会人群合成厂家、制品企业、改性企业、设备厂商、检测机构、助剂/填料/色母粒、科研院所、高等院校、投资机构、政府机关、工程设计院、技术专利商等会议日程时间事项12月14日
2022年10月15日

【文献解读】Green Energy & Environment:2,5-二甲酰基呋喃-合成与应用

由于化石资源的日益减少,利用可再生生物质原料合成精细化学品和高值燃料已日益引起人们的广泛关注。随着研究的不断深入,许多高附加值的呋喃衍生物,如5-羟甲基糠醛(HMF)、2,5-二甲酰基呋喃(DFF)和2,5-呋喃二甲酸,已经可以成功地从碳水化合物中生产出来。其中DFF作为HMF的氧化产物,是一种及其重要的平台化合物,可用于有机合成和功能高分子的制备。DFF的合成路线从碳水化合物到DFF的制备可以分为两种方法,即经过HMF中间体的两步法和一步直接合成法。两步法中,HMF中间体的生产时必不可少的;由于碳水化合物到HMF的反应路径和催化体系已经研究的比较成熟,因此很多催化体系都是基于这一反应进行改进。通过增加催化体系的氧化性,将产生的HMF进一步氧化得到DFF。目前所报道的催化体系包括V2O5或其它钒的金属盐,锰基,钼基催化剂和负载型钌基催化剂等。一步法中,碳水化合物转化得到HMF之后不经分离便立即转化为DFF,这就需要催化体系即表现出酸性促进碳水化合物的脱水反应又表现出氧化性是HMF立即氧化得到DFF。目前,关于DFF一步法直接从碳水化合物合成的催化体系也已经有很多报道,这其中包括HPMoV,H2SO4/VSi-Beta等都取得了80%以上的DFF产率,表现出了很好的应用前景。DFF的应用DFF由于其丰富的官能团,可以被用来合成很多精细化学品。下图总结了目前所报道的可由DFF合成的各类精细化学品。由于DFF分子包含对称的两个醛基,这一结构特性也使得它成为良好的高分子中间体和合成表面活性剂的良好原料。结论本文作者总结了DFF从碳水化合物为原料的合成路线和催化体系,并对DFF在精细化学品,高分子及其它功能材料领域的应用做了详细的总结。展望DFF虽然可以由碳水化合物合成,但大部分体系还是从较为昂贵的果糖为原料。如果能够利用更为廉价的葡萄糖代替果糖,则可以进一步降低体系的成本,展现更好的应用价值。DFF的利用目前还只是停留在实验室阶段。虽然各种精细化学品和功能材料的合成路线已经被报道出来,但是离工业应用还有很大的距离。原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468025720300868#tbl1Dai,
2020年7月28日

【文献解读】ACS Catal 电催化氧化5-羟甲基糠醛: 环境友好NiCoFe-LDHs纳米片快速选择氧化HMF为FDCA

NiFe-LDHs)在三电极体系中的OER性能,对比发现,图4的极化曲线显示,NiCoFe-LDHs的电流活性远远高于NiCo-LDHs和NiFe-LDHs。NiCoFe-LDHs纳米片只需要288
2020年7月17日

【文献解读】ACS Sustain: 化学-酶转化葡萄糖制备5-羟甲基糠醛:离子液体-超声的协同作用

背景木质纤维素高效转化制备工业相关的高附加值化学品是当前研究的热点,其目的在于石油资源替代或最小量利用。生物质是一种大量存在的、低环境影响、低成本的原料,其中一大部分来源于农业废弃物。因此,从经济性和环境角度考虑,木质纤维素的利用是有价值的。图文导读Scheme
2020年7月9日

【文献解读】​ChemSusChem:微波加热辅助的反应萃取策略:进一步提高糠醛收率

糠醛(FA)是高附加值的生物质平台化学品之一。工业上糠醛主要是通过半纤维素的酸催化水解(H2SO4)制得的,但是这个反应过程存在大量的胡敏素聚合物的生成,导致糠醛的收率较低。反应萃取(两相溶剂法)是有机反应中常用的一种方法,它可以实现催化剂的循环使用,分离出不稳定的反应产物,减少副产物的生成。该方法也可有效应用于糠醛的制备。微波加热的方法也已经广泛应用于糠醛的制备过程,但在单一的水溶剂中,该方法只能增加酸催化反应的速率,不能提高产物的收率。近日,荷兰特温特大学的Jurriaan
2020年6月29日