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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN111905805A(43)申请公布日2020.11.10(21)申请号202010802252.1C09K11/65(2006.01)(22)申请日2020.08.11C07C51/16(2006.01)C07C37/055(2006.01)(71)申请人河北科技大学C07C1/20(2006.01)地址050018河北省石家庄市裕翔街26号B82Y40/00(2011.01)(72)发明人任红威柴天祥宫睿全赵腾达B82Y30/00(2011.01)刘家琦苏昭桂C07C39/04(2006.01)(74)专利代理机构石家庄国为知识产权事务所C07C15/46(2006.01)13120C07C63/06(2006.01)代理人李坤C07B41/02(2006.01)(51)Int.Cl.B01J31/04(2006.01)B01J31/02(2006.01)B01J21/18(2006.01)B01J35/10(2006.01)C01B32/15(2017.01)权利要求书1页说明书6页附图3页(54)发明名称一种低共熔溶剂、碳量子点及制备方法和应用(57)摘要本发明涉及碳材料制备的技术领域,具体公开一种低共熔溶剂、碳量子点及制备方法和应用。所述低共熔溶剂由摩尔比为1:0.2‑5的酚类化合物和疏水性氨基酸制备而成。所述碳量子点制备方法为:将所述低共熔溶剂于250‑600℃焙烧,干燥,得所述碳量子点。本发明提供的碳量子点不仅含有疏水基团,与木质素模型化合物具有很好的亲和力,有利于提高制备的碳量子点的分散性,促进碳量子点与木质素的充分接触,提高其转化率;且碳量子点上还修饰有结构稳定的羟基和氨基功能基团,有利于提高木质素降解反应的选择性,进而提高目标酚产物的收率,可以在常压低温自然光条件下实现木质素的高效降解,具有广阔的应用前景。CN111905805ACN111905805A权利要求书1/1页1.一种低共熔溶剂,其特征在于,由摩尔比为1:0.2-5的酚类化合物和疏水性氨基酸制备而成。2.如权利要求1所述的低共熔溶剂,其特征在于,所述酚类化合物为苯酚、甲酚、对氨基苯酚、对硝基酚、萘酚或一氯苯酚中至少一种;和/或所述疏水性氨基酸为色氨酸、蛋氨酸、异亮氨酸、缬氨酸或甘氨酸中的至少一种。3.如权利要求1所述的低共熔溶剂,其特征在于,所述低共熔溶剂的制备方法包括如下步骤:将所述酚类化合物和疏水性氨基酸混合均匀,加热至80-120℃,恒温至体系均一透明,即得所述低共熔溶剂。4.权利要求1-3任一项所述低共熔溶剂在制备碳量子点中的应用。5.一种碳量子点,其特征在于,由权利要求1-3任一项所述的低共熔溶剂反应制得。6.一种权利要求5所述的碳量子点的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:将所述低共熔溶剂于250-600℃焙烧,干燥,得所述碳量子点。7.如权利要求6所述的碳量子点的制备方法,其特征在于,所述干燥的温度为150-300℃,干燥时间为3-6h。8.权利要求5所述的碳量子点在木质素模型化合物或木质素转化中的应用。9.如权利要求8所述的碳量子点在木质素模型化合物或木质素转化中的应用,其特征在于,所述木质素模型化合物或木质素的转化包括如下步骤:将所述碳量子点与木质素模型化合物或木质素混合均匀,加热至60-120℃,搅拌反应0.5-3h,得相应单酚化合物。10.如权利要求9所述的碳量子点在木质素模型化合物或木质素转化中的应用,其特征在于,所述碳量子点的加入量为所述木质素模型化合物或木质素质量的0.5-2.5%。2CN111905805A说明书1/6页一种低共熔溶剂、碳量子点及制备方法和应用技术领域[0001]本发明涉及碳材料制备的技术领域,尤其涉及一种低共熔溶剂、碳量子点及制备方法和应用。背景技术[0002]木质素是一种价格低廉、来源丰富的可再生资源,是为数不多的能提供可再生芳基化合物的非石油资源之一。近年来,随着石油、煤炭等不可再生资源的日益匮乏以及各国对环境污染问题的越来越多的关注,木质纤维素资源的转化和利用成为解决能源与环境问题的重要途径,受到了各国的高度重视和广泛研究。然而,木质素中含有大量的芳环结构及无定型状态,化学性质稳定,很难解聚,限制了大规模化工业应用。[0003]目前,木质素降解利用途径主要有热裂解、催化氢解和催化氧化等方式。热裂解一般需要较高的反应温度,能耗高,且裂解后的生物油热值较低,需要进一步提质才能作为运输燃料使用。催化氢解和催化氧化的方法是目前主要应用的方法,但是,均需要使用金属催化剂或者贵金属催化剂,且产物的选择性难以控制,很难控制在芳醚键断裂步骤,容易发生深度加氢或深度氧化;此外,催化氢解和催化氧化还需要外加氢源或氧源,操作完全性差,安全