油脂化学领域中油脂的常规反应会产生甘油作为副产品。
参考文献:
New trends on crude glycerol purification: A review
Fuel Volume 340, 15 May 2023, 127485
粗制甘油生产后进行纯化并向增值化学品进一步转化。
参考文献:
Purification of glycerol and its conversion to value-added chemicals: A review
Separation Science and Technology, Volume 58, 2023, Issue 7
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甘油是生物柴油生产过程中的副产品。通过甘油三酯(植物油)的酯交换反应生成生物柴油,甘油因密度差异而分离出来(Soomro et al., 2020)。 粗甘油的纯度在70%-80%之间,商业销售的甘油纯度可达95.5%-99%(Garcia et al., 2008)。
1,2,3,4-四氢喹啉是一种无色液体,分子式为C9H12N,分子量为134.20 g/mol,沸点为174-176°C。1,2,3,4-四氢喹啉在有机溶剂中溶解性良好。1,2,3,4-四氢喹啉在有机合成中用作反应底物,可以与多种试剂反应生成不同的化合物。在本研究中,1,2,3,4-四氢喹啉作为底物用于甲苯二加氧酶催化的羟基化反应。
长链脂肪酸酯类(Long-chain aliphatic esters) 含量:占总代谢物的77.016% 主要成分: Methyl palmitate(棕榈酸甲酯):含量28.185%。 Methyl octadeca-12,15-dienoate(十八碳-12,15-二烯酸甲酯):含量10.676%。 Methyl stearate(硬脂酸甲酯):含量9.254%。 Methyl linolenate(亚麻酸甲酯):含量9.211%。 Methyl behenate(山嵛酸甲酯):含量4.026%。 Methyl arachidate(花生酸甲酯):含量3.187%。 酮类(Ketones) 含量:占总代谢物的6.396% 主要成分: 2-Heptadecanone(十七烷酮):含量4.200%
柚皮素,白色结晶固体,具有抗氧化性。其分子式为C₁₅H₁₂O₅,分子量为272.25 g/mol。一种黄烷酮类化合物,是多种黄酮类化合物生物合成的前体物质。在本研究中,被用作OsNOMT/ObFOMT5融合蛋白生物转化反应的底物之一。
传统合成方法:通过一氧化碳(CO)和氨在高温高压下反应生成(参考文献1)。 电化学合成:在常温常压下,通过甲醇和氨的电化学氧化合成,选择性达到74.26%,法拉第效率为40.39%。 反应机制 C-N键形成机制:通过甲醇电氧化生成的醛类中间体(如甲醛)与氨发生亲核攻击,形成C-N键,最终生成甲酰胺。 理论模拟:密度泛函理论(DFT)模拟表明,PtO₂表面上的反应中间体具有适中的结合亲和力,促进了甲酰胺的高效生成。 经济分析 电化学合成甲酰胺的策略在成本上优于传统的工业制造方法,每吨甲酰胺的利润可达1325.67美元,若考虑氢气、甲酸钠、硝酸钠和亚硝酸钠等其他副产品的收益,利润可高达2158.90美元。
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吩噻嗪是一类重要的杂环化合物,广泛存在于多种具有生物活性的药物中,吩噻嗪衍生物还具有抗肿瘤、抗疟疾、抗结核等生物活性,并在分子导线、化学发光发射器、传感器和光还原催化剂等领域有应用。
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