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CN104941663A - 一种高酸量固体酸催化剂的制备方法 - Google Patents

一种高酸量固体酸催化剂的制备方法 Download PDF

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CN104941663A
CN104941663A CN201510286135.3A CN201510286135A CN104941663A CN 104941663 A CN104941663 A CN 104941663A CN 201510286135 A CN201510286135 A CN 201510286135A CN 104941663 A CN104941663 A CN 104941663A
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solid acid
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solid
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CN201510286135.3A
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郭万平
郭锐
刘娟
顾岩
余林
王洛生
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Guangzhou Aoyin Biological Science & Technology Co Ltd
Guangdong University of Technology
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Guangzhou Aoyin Biological Science & Technology Co Ltd
Guangdong University of Technology
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    • B01J27/00Catalysts comprising the elements or compounds of halogens, sulfur, selenium, tellurium, phosphorus or nitrogen; Catalysts comprising carbon compounds
    • B01J27/02Sulfur, selenium or tellurium; Compounds thereof
    • B01J27/053Sulfates
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    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
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Abstract

本发明公开了一种高酸量固体酸催化剂的制备方法,该方法以植物废料为原料,首先将植物废料干燥后粉碎过筛,在搅拌下加入到浓硫酸中并混合均匀,然后在室温下脱水碳化10~24h,100~200℃下进一步磺化15~30h,得到固体混合物;将该混合物用热水洗涤,除净固体混合物中残留的液体酸,洗净后的固体物经过滤、烘干、粉碎,即制得固体酸催化剂;所得固体酸酸度为3.5~5.0mmol/g,该固体酸催化剂称作GDUT-1;本发明制备方法简易可行,利用该方法制得的GDUT-1固体酸催化剂具有酸量高、催化活性好、可循环利用、绿色环保等特点,并且制备成本低廉,适合工业化生产。

Description

一种高酸量固体酸催化剂的制备方法
技术领域
   本发明属于固体酸催化剂技术领域,具体涉及一种高酸量固体酸催化剂的制备方法。
背景技术
    在现代化学工业生产中,酸催化剂占据十分重要的地位,液体酸催化剂如硫酸、盐酸、磷酸、氢氟酸、对甲苯磺酸等因具有催化性能良好、价格低廉等特点大量应用于化工生产中,但存在对设备腐蚀严重,难以重复再生利用,与反应物及产物难分离,三废排放量大等缺点,给人类的健康、工作和生存环境造成了严重的负面影响。
    随着人们环保意识的增强以及绿色化学概念的提出,开发效益兼顾环境、实现化学工业品清洁化生产的固体酸催化剂已成为促使化学工业可持续发展的内在需求。相比于液体酸催化剂,固体酸催化剂具有催化剂与原料和产物易分离,可回收重复利用,不腐蚀反应设备以及不污染环境等优点。其中,生物质固体酸催化剂因具有催化反应性能良好、成本低廉、资源化有效利用等优点成为催化剂制备领域的研究热点,但目前这类催化剂主要是通过高温碳化磺化法制得,即将原料在高温(>350℃)下在惰性气氛保护下进行不完全碳化,再用浓硫酸或者发烟硫酸对其进行磺酸化处理。这种方法操作比较复杂,需要高温、惰性气氛等制备条件,并且制得的固体酸催化剂比表面积小,原有结构破坏严重,同时表面酸量低且易于流失。例如中国发明专利申请CN104475127A报道用菠萝渣制成活性炭,再用制得的活性炭制备固体酸催化剂,需要在450~500℃下高温活化。可以看出,现有的生物质固体酸制备工艺很难用于大规模工业化生产,因此急需改进制备工艺,用简易的方法合成一种高酸量、结构稳定、并且适合工业化生产的固体酸催化剂,从而实现将此类催化剂真正用于化学工业品清洁化生产的目的。
发明内容
    本发明解决的技术问题在于提供一种高酸量固体酸催化剂的制备方法,利用该方法制得的固体酸表面酸度为3.5~5.0mmol/g,该固体酸催化剂称作GDUT-1,具有低成本、高酸量、简易高效、适合工业化生产的特点。
为实现上述技术目标,本发明采用的技术方案是:
一种高酸量固体酸催化剂的制备方法,该方法以植物废料为原料,先加入浓硫酸脱水碳化,后进行磺化,包括以下步骤:
 (1)将干燥的植物废料粉碎并20~80目过筛;
 (2)过筛后加入到浓硫酸中并机械搅拌,在室温下脱水碳化10~24h,然后在烘箱中100~200℃下磺化15~30h,得到固体混合物;
 (3)将该混合物水洗至滤液中pH不再变化,然后过滤、烘干,粉碎并20~80目过筛即制得固体酸催化剂。
所述步骤(1)中植物废料为黄姜废渣、椰糠、米糠、麦壳、花生壳、竹屑、木屑、秸秆的任意一种或几种。
所述步骤(2)中按植物废料与浓硫酸的质量比1:1~10的比例将植物废料加入到浓硫酸中。
所述步骤(3)中水洗方法为按混合物与水的质量/体积比1:3~5的比例向混合物中加水,置于60~80℃的水浴锅中磁力搅拌,搅拌时间为30~60min,水洗4~6次。
   本发明制得的GDUT-1固体酸催化剂以廉价易得的植物废料为原料,利用浓硫酸的脱水性以及强酸性将原料在室温下脱水碳化,得到具有稳定结构的固体炭材料,再进一步在100~200℃下加热磺化,因而能够保持生物质原有的结构特性,形成结构稳定、比表面积大、酸量高的固体酸催化剂。
本发明与现有的生物质固体酸催化剂制备技术相比,具有以下有益效果:
   (1)制备工艺简单,生物质原有结构没有破坏。先在室温下脱水碳化,然后在100~200℃下磺化即可,无需高温和惰性气氛,植物废料成本低廉,适合工业化生产;
   (2)制得的GDUT-1固体酸催化剂酸量高,为3.5~5.0mmol/g。热稳定性高,热分解温度在200℃以上,并且具有较高的催化活性,且可多次循环利用,是一种具有广泛应用前景的高效、稳定、清洁催化剂。
具体实施方式
   下面结合具体实施例对本发明的技术方案作详细的说明,以下实施例是为了本领域的技术人员更好地理解本发明,而非限制本发明的技术方案。
实施例1
将干燥的黄姜废渣粉碎并80目过筛;称取350g姜渣粉加入到350g浓硫酸中,机械搅拌,搅拌时间为18h,然后置于烘箱中,150℃6h,190℃12h得到混合物,按混合物质量与水体积比1:3比例向混合物中加水,置于70℃水浴锅中磁力搅拌,搅拌时间为60min,水洗4次,水洗后过滤烘干,粉碎并80目过筛即制得GDUT-1固体酸催化剂,酸度为4.28mmol/g。
实施例2
将干燥的椰糠粉碎并60目过筛;称取150g椰糠粉加入到450g浓硫酸中,机械搅拌,搅拌时间为12h,然后置于烘箱中,140℃6h,200℃10h得到混合物,按混合物质量与水体积比1:5比例向混合物中加水,置于60℃水浴锅中磁力搅拌,搅拌时间为50min,水洗5次,水洗后过滤烘干,粉碎并60目过筛即制得GDUT-1固体酸催化剂,酸度为4.84mmol/g。
实施例3
将干燥的米糠粉碎并20目过筛;称取300g米糠粉加入到1500g浓硫酸中,机械搅拌,搅拌时间为20h,然后置于烘箱中,130℃8h,180℃16h得到混合物,按混合物质量与水体积比1:4比例向混合物中加水,置于80℃水浴锅中磁力搅拌,搅拌时间为40min,水洗6次,水洗后过滤烘干,粉碎并20目过筛即制得GDUT-1固体酸催化剂,酸度为4.25mmol/g。
实施例4
将干燥的麦壳粉碎并40目过筛;称取200g麦壳粉加入到1900g浓硫酸中,机械搅拌,搅拌时间为24h,然后置于烘箱中,140℃12h,180℃14h得到混合物,按混合物质量与水体积比1:4比例向混合物中加水,置于70℃水浴锅中磁力搅拌,搅拌时间为60min,水洗4次,水洗后过滤烘干,粉碎并40目过筛即制得GDUT-1固体酸催化剂,酸度为4.90mmol/g。
实施例5
将干燥的花生壳粉碎并20目过筛;称取750g花生壳粉加入到1500g浓硫酸中,机械搅拌,搅拌时间为14h,然后置于烘箱中,120℃11h, 200℃9h得到混合物,按混合物质量与水体积比1:3比例向混合物中加水,置于60℃水浴锅中磁力搅拌,搅拌时间为50min,水洗5次,水洗后过滤烘干,粉碎并20目过筛即制得GDUT-1固体酸催化剂,酸度为4.13mmol/g。
实施例6
将干燥的竹屑粉碎并60目过筛;称取200g竹粉加入到1200g浓硫酸中,机械搅拌,搅拌时间为20h,然后置于烘箱中,100℃14h,200℃10h得到混合物,按混合物质量与水体积比1:4比例向混合物中加水,置于80℃水浴锅中磁力搅拌,搅拌时间为40min,水洗6次,水洗后过滤烘干,粉碎并60目过筛即制得GDUT-1固体酸催化剂,酸度为3.89mmol/g。
实施例7
将干燥的木屑粉碎并40目过筛;称取400g木粉加入到1600g浓硫酸中,机械搅拌,搅拌时间为18h,然后置于烘箱中,130℃8h,180℃16h得到混合物,按混合物质量与水体积比1:4比例向混合物中加水,置于70℃水浴锅中磁力搅拌,搅拌时间为50min,水洗5次,水洗后过滤烘干,粉碎并40目过筛即制得GDUT-1固体酸催化剂,酸度为4.77mmol/g。
实施例8
将干燥的秸秆粉碎并20目过筛;称取500g秸秆粉加入到3500g浓硫酸中,机械搅拌,搅拌时间为16h,然后置于烘箱中,150℃6h,190℃13h得到混合物,按混合物质量与水体积比1:5比例向混合物中加水,置于80℃水浴锅中磁力搅拌,搅拌时间为40min,水洗6次,水洗后过滤烘干,粉碎并20目过筛即制得GDUT-1固体酸催化剂,酸度为4.19mmol/g。
实施例9
将干燥的竹屑和木屑粉碎并60目过筛;分别称取300g竹粉和 300g木粉,依次加入到3600g浓硫酸中,机械搅拌,搅拌时间为12h,然后置于烘箱中,130℃10h,180℃15h得到混合物,按混合物质量与水体积比1:4比例向混合物中加水,置于70℃水浴锅中磁力搅拌,搅拌时间为50min,水洗5次,水洗后过滤烘干,粉碎并60目过筛即制得GDUT-1固体酸催化剂,酸度为4.62mmol/g。
最后所应说明的是:以上实施例仅用以说明,而非限制本发明的技术方案,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本发明进行修改或者等同交换,而不脱离本发明的精神和范围的任何修改或局部替换,其均应涵盖在本发明的权利要求范围之中。

Claims (5)

1.一种高酸量固体酸催化剂的制备方法,所述方法以植物废料为原料,先加入浓硫酸脱水碳化,后进行磺化,其特征在于包括如下步骤:
   (1)将干燥的植物废料粉碎并20~80目过筛;
   (2)过筛后加入到浓硫酸中并机械搅拌,在室温下脱水碳化10~24h,然后在烘箱中100~200℃下磺化15~30h,得到固体混合物;
(3)将该混合物水洗至溶液中pH不再变化,然后过滤、烘干,粉碎并20~80目过筛即制得固体酸催化剂。
2.根据权利要求1所述的高酸量固体酸催化剂的制备方法,其特征在于:所述步骤(1)中植物废料为黄姜废渣、椰糠、米糠、麦壳、花生壳、竹屑、木屑、秸秆的任意一种或几种。
3.根据权利要求1所述的高酸量固体酸催化剂的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)中按植物废料与浓硫酸的质量比1:1~10的比例将植物废料加入到浓硫酸中。
4.根据权利要求1所述的高酸量固体酸催化剂的制备方法,其特征在于:所述步骤(3)中水洗方法为按混合物与水的质量/体积比1:3~5的比例向混合物中加水,置于60~80℃的水浴锅中磁力搅拌,搅拌时间为30~60min,水洗4~6次。
5.根据权利要求1所述的高酸量固体酸催化剂的制备方法,其特征在于:所得固体酸表面酸度为3.5~5.0mmol/g,该固体酸催化剂称作GDUT-1。
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