[发明专利]一种十氢萘及四氢萘的制备方法有效

专利信息
申请号: 201610822812.3 申请日: 2016-09-14
公开(公告)号: CN107814676B 公开(公告)日: 2021-12-28
发明(设计)人: 李宁;陈芳;张涛;李广亿;王爱琴;王晓东;丛昱 申请(专利权)人: 中国科学院大连化学物理研究所
主分类号: C07C5/03 分类号: C07C5/03;C07C5/367;C07C13/48;C07C13/50
代理公司: 沈阳科苑专利商标代理有限公司 21002 代理人: 马驰
地址: 116023 辽宁省*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 一种 十氢萘 四氢萘 制备 方法
【说明书】:

本发明涉及一种由多环酮或多环醇为原料合成十氢萘及四氢萘的新路线。通过该路线获得的十氢萘及四氢萘可直接用作航空煤油和柴油的替代品或用作提高燃料密度及热安定性能的添加剂。本发明共分四部分:1)多环酮在金属催化剂促进作用下,加氢获得多环醇;2)多环醇在酸催化作用下,脱水异构获得八氢萘;3)八氢萘在金属催化剂作用下,加氢获得十氢萘;4)八氢萘在金属催化剂作用下脱氢制备四氢萘。

技术领域

本发明涉及一种以多环酮或多环醇为原料,合成十氢萘的新路线,具体内容包括四部分:1)多环酮在金属催化剂作用下,加氢获得多环醇;2)多环醇在酸催化剂作用下,脱水异构获得八氢萘;3)八氢萘在金属催化剂作用下,加氢获得十氢萘;4)八氢萘在金属催化剂作用下,脱氢获得四氢萘。

背景技术

航空煤油作为目前国际上需求量很大的液体燃料,一般是由碳数在8-16间的混合烃类所组成。目前,航空煤油主要是以石油炼制获得,然而由于化石资源的不可再生性以及人们对于环境问题的日益关注,寻找可再生的有机碳源来代替石油制备航空煤油成为了世界各国的研究热点。与化石能源相比,生物质燃料具有可再生性和二氧化碳中性的特点。生物航煤在燃烧中排放出的二氧化硫也远远低于矿物燃油。因此,研发生物航煤对缓解我国对进口原油的依赖程度,保障我国能源安全、取得绿色低碳竞争优势具有重要战略意义。

生物质燃料的兴起经历了一定的发展过程。第一代生物质燃料以玉米、大豆等为原料通过发酵、酯交换等反应制备生物乙醇和生物柴油。这条路线以可食用的粮食为原料,不适合我国人多地少的国情。第二代生物质燃料以农林废弃物为原料主要通过三种途径生成燃料:1)生物质气化处理生成合成气,再经费托合成制取烷烃。该过程工艺比较成熟,但是需要高温高压的条件,能耗巨大;2)生物质高温热解生成生物质油,再经脱氧升级成液态燃料。该过程复杂,且制得的生物质油品质较差,无法直接用作发动机燃料,需进一步精炼;3)生物质通过化学及生物处理(包括水解、发酵、选择性加氢等)得到小分子平台物,再以这些小分子平台化合物为原料通过碳-碳偶联反应获得具有航空煤油链长(C8-C16)的含氧有机化合物。最后,对这些含氧有机化合物进行加氢脱氧反应制得液态烷烃。该过程条件相对比较温和,而且合成路线灵活多样。

通过途径三合成航空煤油的方法有:

1、羟烷基化/烷基化反应——加氢脱氧反应

2011年,Corma等人报道了酸催化下甲基呋喃与丁醛、5-甲基糠醛、5-羟甲基糠醛之间的烷基化反应以及其自身三聚反应制备了具有航空煤油或柴油链长范围的含氧有机化合物,其后,他们又通过对这些化合物加氢脱氧获得了一系列具有较低凝固点的航空煤油支链烃(Angew.Chem.Int.Ed.2011,50,1-5)。但该方法采用硫酸和甲基苯磺酸为催化剂会造成对设备的腐蚀和对环境的污染。接着,该课题组又报道了5-甲基糠醛与2-甲基呋喃的烷基化反应,并采用Pt/C,Pt/C-TiO2作为加氢脱氧催化剂,获得了较高的液相烷烃收率。在此基础上,我们组通过一系列固体酸催化剂催化甲基呋喃与糠醛、丁醛、丙酮、羟基丙酮、乙酰丙酸酯合成了一系列具有航空煤油或柴油链长范围的含氧有机化合物,然后通过对这些化合物加氢脱氧获得了一系列具有较低凝固点的航空煤油支链烃。由于这种方法以糠醛的选择加氢产物甲基呋喃为原料成本相对比较高(中国专利申请号:201110346501.1;中国专利201210169817.2)。

2、羟醛缩合反应——加氢脱氧反应

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