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化学産業の再生可能な原料としてのバイオマスへの関心の高まりは、過去数十年にわたって上昇しており、セルロースのモノマーユニットであるグルコースは、主にグルコニック酸などの付加価値製品を生産するためのソース材料として広く研究されてきました。および形式。この研究では、過酸化水素を使用したグルコースの非触媒湿潤酸化が分析され、それぞれ最大15%および64%のグルコニックおよびギ酸へのモル濃度の収率が得られました。グルコース変換は一般に40〜50%で、最高温度(200°C)で80%以上に達しました。適切な温度を選択すると、製品の分布と反応速度を調整できます。濡れた酸化と電解反応との相互作用も分析されました。
化学産業の再生可能な原料としてのバイオマスへの関心の高まりは、過去数十年にわたって上昇しており、セルロースのモノマーユニットであるグルコースは、主にグルコニック酸などの付加価値製品を生産するためのソース材料として広く研究されてきました。および形式。この研究では、過酸化水素を使用したグルコースの非触媒湿潤酸化が分析され、それぞれ最大15%および64%のグルコニックおよびギ酸へのモル濃度の収率が得られました。グルコース変換は一般に40〜50%で、最高温度(200°C)で80%以上に達しました。適切な温度を選択すると、製品の分布と反応速度を調整できます。濡れた酸化と電解反応との相互作用も分析されました。
An increasing interest in biomass as a renewable feedstock for the chemical industry has risen over the last decades, and glucose, the monomer unit of cellulose, has been widely studied as a source material to produce value-added products such as carboxylic acids, mainly gluconic and formic. In this work, the non-catalysed wet oxidation of glucose using hydrogen peroxide has been analysed, obtaining molar yields to gluconic and formic acids up to 15% and 64%, respectively. Glucose conversion was generally between 40 and 50%, reaching over 80% under the highest temperature (200°C). An appropriate choice of temperature can tune product distribution as well as reaction rates. The interaction of the wet oxidation with an electrolytic reaction was also analysed.
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