JP2009529550A - 5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの合成方法及びそれらの使用 - Google Patents

5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの合成方法及びそれらの使用 Download PDF

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Abstract

触媒量又は化学量論量以下の不均一系酸触媒の存在下でフルクトース及び/又はグルコース含有出発材料をアルコールと反応させることによって、5−アルコキシメチルフルフラル誘導体を製造する方法。触媒は連続フロー固定床反応器又は触媒蒸留反応器内で使用され得る。エーテルは燃料又は燃料添加剤として使用することができる。

Description

本発明は、5−ヒドロキシメチルフルフラル(HMF)の誘導体、詳細にはHMFのエーテル誘導体、より詳細には5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法、及び燃料又は燃料添加剤としてのそれらの使用に関する。
より経済的に有用な化合物への糖(単数又は複数)(六炭糖)含有バイオマスの変換には大きな関心が寄せられている。現在の燃料に関する取組み(fuel activities)は主に糖/グルコースに由来のエタノールに向けられている。典型的には、スクロース及びグルコースは発酵してエタノールとなる。1つのグルコース分子は、2つのエタノール分子及び2つのCO分子へと変換される。この変換は、特にアトムエコノミーの観点からエタノールの低エネルギー密度(7.7kWh/kg又は6.1kWh/L)及びその比較的低い沸点(摂氏78.4度)という欠点を有する。
酸触媒の存在下におけるHMFへの糖(例えばフルクトース)の変換を含む別の応用分野が報告されている(例えば、Suedzucker出願の特許文献1又はCEA出願の特許文献2)。この際、HMFは、とりわけテレフタル酸の代わりに使用され得るフランジカルボン酸等の生体系モノマーを、ポリエチレンテレフタレートタイプポリエステルのためのモノマーとして得るための高性能出発材料として得られる(非特許文献1及びこの非特許文献1に引用される参考文献)。これらの条件下でスクロース又はグルコースを供給材料として用いる場合にはHMFへの変換は観測されない(非特許文献1のp13, col 2. line 2-3)。このことは、スクロース及びグルコースの安価及び十分な入手可能性を考えると明確な欠点となる。DMSO、DMF及びDMAの存在下(グルコースからの低HMF収率:非特許文献2)、又はアセトンと水との亜臨界混合物及び超臨界混合物中でのみ(HMFへのフルクトース、グルコース、スクロース及びインスリンの変換(各々77%、48%、56%及び78%収率):非特許文献3)、フルクトース以外の出発材料から相応なHMF収率が得られた。
現在の市場の状況では、グルコース及び/又はスクロースと比べて高価であることから、供給材料としてのフルクトースは望ましくない。したがってこれまで、HMFの合成プロセスは工業規模で実現されていない。
合成化学及びHMFの使用は、非特許文献4、非特許文献5、並びに非特許文献6に概説されている。
結論を出すと、HMFの合成のための現行方法は概してフルクトースから開始され且つ典型的に高収率をもたらさない。これには酸性反応条件下におけるHMFの不安定性が一部起因していると考えられる。大半の酸触媒による水系反応では、レブリン酸及びフミンへのさらなる反応が報告されているが、これはあまり興味深い代替形態ではない。
欧州特許第0230250号明細書 欧州特許第0561928号明細書 Moreau et. al. in Topics in Catalysis Vol 27, Nos . 1-4, 2004, 11-30. Ishida et. al. Bull. Chem. Soc. Jpn 74 2001, 1145. Vogel et. al. Green Chemistry 5, 2003, 280. Lewkowski, ARKIVOC 2001, (i) 17-54、Gandini, Prog. Polym. Sci. 22, 1997, 1203. Lichtenthaler, C.R. Chimie, 7, 2004, 65及びAcc. Chem. Res. 35, 2002, 728. Moreau, Topics in Catalysis, 27, 2004, 11.
本発明はこれらの欠点を克服することに向けられている。
驚くべきことに、本発明者らは、1つ又は複数の付加的な希釈剤の存在を含むか又は含まないアルコールの存在下において、触媒量又は化学量論量以下の酸の存在下でバイオマスに由来し得る六炭糖含有出発材料、特にフルクトース及び/又はグルコース含有出発材料、より特にはグルコース含有材料を変換させることによって、良好な収率及び選択率で、対応するHMFエーテルが形成することを見出した。
したがって、本発明は、触媒量又は化学量論量以下の酸触媒の存在下でフルクトース及び/又はグルコース含有出発材料をアルコールと反応させることによって、5−アルコキシメチルフルフラルエーテルを製造する方法に関する。
HMFのその場における形成及び誘導体化は、上記レブリン酸及びフミンへのその後の望ましくない反応の発生を防止するため、HMF誘導体へのフルクトース及び/又はグルコース含有材料の変換にとって有効な手法であることが見出された。
HMFと(バイオ)エタノールとの反応から得られるエーテルである5−エトキシメチルフルフラル(EMF)のエネルギー密度を算出することができる。化学量論(stoeichiometry)及び502.32kJ/molの増量表(increment tables)を用いて算出した形成エンタルピーを考慮すると、反応エンタルピーは3854.76kJ/molとして算出することができ、これにより7.0kWh/kg又は8.7kWh/Lのエネルギー密度がもたらされる。これは、レギュラガソリン(12.7kWh/kg、8.8kWh/L)及びディーゼル((11.7kWh/kg、9.7kWh/L)と同程度に好ましく、エタノール(7.7kWh/kg、6.1kWh/L)よりも有意に高い。EMFのこの高エネルギー密度、非常に安価な六炭糖又は六炭糖含有出発材料、例えばスクロース及びグルコースから一工程でこれらのHMF誘導体を高収率で得ることができるということ、及びこれらのエーテルがHMFと異なり室温で液体であることから、これらが非常に興味深い燃料又は燃料添加剤となる。
或る特定の実施形態において、アルコールは第一級(非)分枝状脂肪族アルコールから成る群から選択される。或る特定の好ましい実施形態において、アルコールは、第一級C1〜C5(非)分枝状脂肪族アルコール、好ましくはメタノール、エタノール、1−プロパノール、2−ヒドロキシメチル−プロパノール、1−ブタノールから成る群から選択される。より好ましくは、メタノール及び/又はエタノールである。得られるメチル/エチルエーテル(メトキシ/エトキシメチルフルフラルMMF又はEMF)は、高エネルギー含量を有し、MTBEの代替物として燃料添加剤として、又は燃料として直接使用することができる。アルコールの混合物を使用してもよい。用いられるエタノールもバイオマス又はグルコース含有材料に由来し得る(バイオエタノール)ため、エタノールが本発明の方法における最も好ましいアルコールである。
本発明の方法における酸触媒は、(ハロゲン化)有機酸、無機酸、塩、ルイス酸、イオン交換樹脂及びゼオライト、又はそれらの組合せ及び/若しくは混合物の中から選択され得る。或る特定の好ましい実施形態では、酸触媒が不均一系触媒である。或る特定の実施形態では、酸触媒が均一系触媒である。酸は、プロトン酸、ブロンステッド酸、又は代替的にルイス酸であってもよい。或る特定の実施形態において、酸は有機酸又は無機酸であってもよい。或る特定の実施形態において、有機酸は、シュウ酸、レブリン酸、マレイン酸又はパラ−トルエンスルホン酸の中から選択され得る。或る特定の実施形態において、無機酸は、リン酸、硫酸、塩酸、臭化水素酸、硝酸、ヨウ化水素酸、任意選択的にその場で生成されるものの中から選択され得る。或る特定の実施形態では、無機酸が、硫酸、リン酸、塩酸、硝酸の群から選択される。或る特定の実施形態において、塩は、(NHSO/SO、リン酸アンモニウム、リン酸トリエチルアミン、ピリジニウム塩、リン酸ピリジニウム、ピリジニウム塩酸塩/臭化水素酸塩/過臭素酸塩、DMAP、アルミニウム塩、Thイオン及びZrイオン、リン酸ジルコニウム、Crイオン、Alイオン、Tiイオン、Caイオン、Inイオン、ZrOCl、VO(SO、TiO、Vポルフィリン、Zrポルフィリン、Crポルフィリン、Tiポルフィリンのうちの1つであり得る。或る特定の実施形態において、ルイス酸は、ZnCl、A1C1、BFのうちの1つであり得る。或る特定の実施形態において、イオン交換樹脂は、アンバーライト、Diaion、levatitのうちの1つであり得る。或る特定の実施形態では、酸触媒が、酸性樹脂、天然クレイ鉱物、ゼオライト、担持酸(例えば、鉱酸で含浸されるシリカ)、熱処理炭、金属酸化物、金属硫化物、金属塩、並びにそれらの混合酸化物及び混合物から成る群から選択され得る固体触媒であることが好ましい。或る特定の実施形態では、酸触媒の混合物又は組合せを使用してもよい。
反応が実施される温度は様々であってもよいが、一般的に反応は摂氏50度〜摂氏300度、好ましくは摂氏125度〜摂氏250度、より好ましくは摂氏175度〜摂氏225度で実行されることが好ましい。一般的に、摂氏300度より高い温度は、多くの副産物が生じる反応、とりわけ糖のカラメル化の選択性からあまり好ましくない。下限温度未満で反応を実施することもまた、低反応速度のためにあまり好ましくない。
フルクトース及び/又はグルコース含有出発材料は多種多様な供給材料から選択され得る。一般的に、十分に高いフルクトース又はグルコースの含有量を有する任意の供給材料を使用することができる。フルクトース及び/又はグルコース含有出発材料が、デンプン、アミロース、ガラクトース、セルロース、ヘミセルロース、グルコース含有二糖類、例えば、スクロース、マルトース、セロビオース、ラクトース、好ましくはグルコース含有二糖類、より好ましくはスクロース又はグルコースの群から選択されることが好ましい。
フルクトース及び/又はグルコース含有出発材料のフルクトース又はグルコースの含有量に対して0.01mol%〜40mol%、好ましくは0.1mol%〜30mol%、より好ましくは1mol%〜20mol%の様々な値の量で、触媒を反応混合物に添加することができる。
或る特定の実施形態では、一般的にはグルコース含有材料の溶解を助けるために、又は希釈剤として、1つ又は複数の溶媒又は希釈剤を添加してもよい。この溶媒は、水、スルホキシド、好ましくはDMSO、ケトン、好ましくはメチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン及びアセトン、又は2つ以上の上記溶媒の混合物から成る群から選択され得る。
或る特定の実施形態では、アルコール/溶媒の比率が、50〜0.1、好ましくは20〜1、より好ましくは10〜2である。
アルコールの量がそれよりも多いと、溶解度(それゆえ出発材料の利用度)が制限されるため、反応が低速になり過ぎるが、系中の溶媒が多すぎると希釈度が高くなり過ぎる可能性があり、この両方の場合ではあまり好ましい結果が得られない。考えられる溶媒の1つは水である。
或る特定の実施形態において、方法は連続フロープロセスで実施され得る。このような方法では、均一系触媒を使用してもよく、またフロープロセスにおける反応物の滞留時間が0.1秒〜10時間、好ましくは1秒〜5時間、より好ましくは1分〜1時間である。
或る特定の実施形態において、連続フロープロセスは、好ましくは不均一系酸触媒を用いた固定床連続フロープロセス又は反応(触媒)蒸留プロセスである。不均一系酸触媒を誘起若しくは再生させるために、又は性能を改善するために、無機酸又は有機酸を固定床連続フロープロセス又は反応蒸留連続フロープロセスの供給材料に添加してもよい。固定床プロセスにおいて、液空間速度(LHSV)は、1〜1000、好ましくは5〜500、より好ましくは10〜250、最も好ましくは25〜100であり得る。
上記で説明したように、本発明の方法の製品、即ちエーテルの用途は、燃料又は燃料添加剤としての、任意選択的にジアミンへのジオールの変換後の重合プロセスにおけるモノマーとして使用され得る、2,5−ジ(ヒドロキシメチル)フラン、フラン−2,5−ジカルボン酸、2−ヒドロキシメチルフラン−5−カルボン酸、2,5−(ジヒドロキシメチル)テトラヒドロフランの製造のための前駆体としての使用における。Moreau, Topics in catalysis, 2004, 27, 11-30の概要を参照のこと。
(実施例1)
連続フロー反応器内で、水/エタノール/10% HSO中に溶解させたスクロース10mmol/lを温度摂氏195度、滞留時間6秒〜60秒、及び流速10ml/分、即ち、反応器1つ当たり3.33ml/分で反応させた。6秒の時点では、主にフルクトース及びグルコースへの変換が観測されたが、長時間の滞留時間では、2つの主なフランピークがUVスペクトルにおいて観測された。質量分析により、これらの生成物は、25%の変換率(conversion)において90%を超える選択率を有するHMF及びEMFであると同定した。
(実施例2)
連続フロー反応器内で、水/エタノール/10% HSO中に溶解させたグルコース10mmol/lを温度摂氏195度、滞留時間6秒〜60秒、及び流速10ml/分、即ち、反応器1つ当たり3.33ml/分で反応させた。30秒の時点で、2つの主なフランピークがUVスペクトルにおいて観測された。質量分析により、これらの生成物は、10%の変換率において90%を超える選択率を有するHMF及びEMFであると同定した。
装置
4つの石英反応器から成る連続並行フロー反応器システム、例えば、温度レギュレータ及び流量レギュレータ、並びに3つのHPLCポンプを、銀製ヒーティングブロック内に装着した。ポンプのうち2つは液体を反応器へと送り、第3のポンプは回収前に反応生成物を希釈するのに使用される。
分析方法
内標準(糖質(Sigma Aldrich))を用いたHPLC分析を利用して反応生成物を定量化した。UV検出器及びRI検出器を備えたMerck−Hitachi L7000クロマトグラフを使用した。固定相は、直列に接続した逆相C18(Sunfire 3.5μm、4.6×100mm(Waters))カラム、及び陽イオン交換(SupelcogelH、4.6×300mm(SigmaAldrich))カラムとした。一定流量0.6ml/分及び温度60℃における勾配溶出を以下のスキームに従って用いた。
Figure 2009529550
概略的な手順
水中又は88.7%エタノール中のグルコース(99.7%(Sigma Aldrich))の1.25重量%溶液を、不均一系触媒の固定床(200μl)に180℃で流した。流速は、空間速度が0.25/分又は0.5/分、即ち、接触時間が2分又は4分となるように選択した。反応器から出る液体を水とエタノールとの混合物(50:50)によって希釈して、管が遮断されないようにした。
Figure 2009529550
接触時間及び空間速度を以下の数1式のように算出した:
Figure 2009529550
基質の変換率、フラン誘導体の選択率及び収率を以下の数2式に従って算出した:
Figure 2009529550
Figure 2009529550
水中における反応
図1A及び図1Bは、被験触媒について得られる変換率が76%(β型ゼオライト)となったことを示す。この触媒はHMF及びEMFに対する7%の選択率をもたらした。
高SARを有するY型ゼオライトは、20%の変換率でフランに対する9%の選択率を示した。低SARを有するY型ゼオライト(触媒4)は、非常に低い変換率で4%の選択率を示す。モルデナイトは、活性及びフラン誘導体に対する選択率の両方の低減を示した。HMFは反応混合物中に存在する主なフランであった。
エタノール中における反応
β型ゼオライトの使用により、HMF及びEMFに対する約4%の選択率が、17%の変換率、低空間速度で得られた。他の被験触媒では、初めに現れる変換率が最大で20%であり、選択率が1%〜3%の範囲であった。優れたフラン誘導体は所望のEMFであった。
Figure 2009529550
Figure 2009529550
Figure 2009529550
エンジン試験
縮尺模型ディーゼルエンジンにおいて、燃料として通常の商業用ディーゼルを用いて、また1重量%、2重量%、3重量%、5重量%及び10重量%のHMF又はEMFのサンプルをそれぞれ添加した同じ商業用ディーゼルを用いて、比較試験を実施する。HMFを含むディーゼルサンプルは、外観検査においてあまり均一でなく(固体粒子は明らかに凝集したままである)、且つ5重量%を超えるHMFでは、固体沈積が観測されることがある。EMFは液体として添加され、如何なる混合又は凝集による問題も生じない。空になるまで燃料の設定容量(100mL)でエンジンを定常動作させる。HMF含有燃料は不規則に動作するのに対し、EMF含有燃料は規則的なペースでより長い時間(最大15%)動作する。エンジンの外観検査に関して、EMFでは目に見える汚れが少ない。
変換率対空間速度のプロット(180℃、不均一系触媒、反応媒体 水。触媒1:□、触媒2:■、触媒3:☆、触媒4:●)を示す図である。 フラン誘導体に対する選択率対空間速度のプロット(180℃、不均一系触媒、反応媒体 水。触媒1:□、触媒2:■、触媒3:☆、触媒4:●)を示す図である。 変換率対空間速度のプロット(180℃、不均一系触媒、反応媒体 88.7%エタノール。触媒1:□、触媒2:■、触媒3:☆、触媒4:●)を示す図である。 フラン誘導体に対する選択率対空間速度のプロット(180℃、不均一系触媒、反応媒体 88.7%エタノール。触媒1:□、触媒2:■、触媒3:☆、触媒4:●)を示す図である。

Claims (18)

  1. 触媒量又は化学量論量以下の不均一系酸触媒の存在下でフルクトース及び/又はグルコース含有出発材料をアルコールと反応させることによって、5−ヒドロキシメチルフルフラルのエーテルを製造することを特徴とする5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法。
  2. 請求項1に記載の5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法において、前記アルコールが、第一級(非)分枝状脂肪族アルコール、好ましくはC1〜C5第一級(非)分枝状脂肪族アルコール、より好ましくはメタノール、エタノール、1−プロパノール、イソプロパノール、1−ブタノール、最も好ましくはメタノール、エタノール、より特に好ましくはエタノール又はそれらの混合物から成る群から選択されることを特徴とする5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法。
  3. 請求項1又は2に記載の5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法において、前記酸触媒が、固体(ハロゲン化)有機酸、無機酸、塩、ルイス酸、イオン交換樹脂、ゼオライト、又はそれらの混合物及び/若しくは組合せから成る群から選択されることを特徴とする5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法。
  4. 請求項1に記載の5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法において、前記酸が固体ブロンステッド酸であることを特徴とする5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法。
  5. 請求項1に記載の5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法において、前記酸が固体ルイス酸であることを特徴とする5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法。
  6. 請求項1〜5のいずれか一項に記載の5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法おいて、前記反応が摂氏50度〜摂氏300度、好ましくは摂氏125度〜摂氏250度、より好ましくは摂氏175度〜摂氏225度であることを特徴とする5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法。
  7. 請求項1〜6のいずれか一項に記載の5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法において、前記フルクトース及び/又はグルコース含有出発材料が、デンプン、アミロース、ガラクトース、セルロース、ヘミセルロース、グルコース含有二糖類、例えばスクロース、マルトース、セロビオース、ラクトース、好ましくはグルコース含有二糖類、より好ましくはスクロース又はグルコースの群から選択されることを特徴とする5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法。
  8. 請求項1〜7のいずれか一項に記載の5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法において、前記アルコールに加えて1つ又は複数の溶媒又は希釈剤が存在することを特徴とする5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法。
  9. 請求項8に記載の5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法において、前記溶媒(単数又は複数)が、水、スルホキシド、好ましくはDMSO、ケトン、好ましくはメチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン及び/又はアセトン、並びにそれらの混合物から成る群から選択されることを特徴とする5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法。
  10. 請求項9に記載の5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法において、アルコール/溶媒の比率が、50〜0.1、好ましくは20〜1、より好ましくは10〜2であることを特徴とする5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法。
  11. 請求項1〜10のいずれか一項に記載の5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法において、前記方法が連続フロープロセスで実施されることを特徴とする5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法。
  12. 請求項11に記載の5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法において、前記フロープロセスの滞留時間が、0.1秒〜10時間、好ましくは1秒〜5時間、より好ましくは1分〜1時間であることを特徴とする5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法。
  13. 請求項12に記載の5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法において、前記連続フロープロセスが固定床連続フロープロセスであることを特徴とする5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法。
  14. 請求項13に記載の5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法において、前記固定床が不均一系酸触媒を含むことを特徴とする5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法。
  15. 請求項13に記載の5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法において、前記連続フロープロセスが、反応蒸留プロセス又は触媒蒸留プロセスであることを特徴とする5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法。
  16. 請求項15に記載の5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法において、不均一系酸触媒に加えて、無機酸触媒又は有機酸触媒が、前記固定床連続フロープロセス又は前記触媒蒸留連続フロープロセスの供給材料に添加されることを特徴とする5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法。
  17. 請求項13〜16のいずれか一項に記載の5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法において、LHSVが、1〜1000、好ましくは5〜500、より好ましくは10〜250、最も好ましくは25〜100であることを特徴とする5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの製造方法。
  18. 燃料又は燃料添加剤として、5−アルコキシメチルフルフラル、好ましくは5−メトキシ−メチルフルフラル又は5−エトキシ−メチルフルフラルを使用することを特徴とする5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの使用方法。
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EP06075564.2 2006-03-10
PCT/EP2007/002145 WO2007104514A2 (en) 2006-03-10 2007-03-12 Method for the synthesis of 5-alkoxymethyl furfural ethers and their use

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Publication Number Publication Date
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JP2008558697A Expired - Fee Related JP5738517B2 (ja) 2006-03-10 2007-03-12 5−アルコキシメチルフルフラルエーテルの合成方法及びそれらの使用

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US (3) US8133289B2 (ja)
EP (5) EP1834950A1 (ja)
JP (1) JP5738517B2 (ja)
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CN (2) CN101400666B (ja)
AP (1) AP2008004633A0 (ja)
AT (2) ATE497956T1 (ja)
AU (1) AU2007224707B2 (ja)
BR (1) BRPI0707100A2 (ja)
CA (2) CA2644409C (ja)
DE (1) DE602007012422D1 (ja)
EA (1) EA021670B1 (ja)
MX (1) MX2008011592A (ja)
MY (1) MY157999A (ja)
NZ (1) NZ571517A (ja)
UA (1) UA98455C2 (ja)
WO (1) WO2007104514A2 (ja)
ZA (1) ZA200808367B (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014508737A (ja) * 2010-12-28 2014-04-10 フラニクス テクノロジーズ ビー. ブイ. 炭水化物含有原料の変換方法
JP2014528407A (ja) * 2011-09-29 2014-10-27 エスケー ケミカルズ カンパニー リミテッド 有機溶媒の下でイオン交換樹脂を用いる5−ヒドロキシメチル−2−フルフラールまたはそのアルキルエーテル誘導体の製造方法
JP2015526494A (ja) * 2012-09-03 2015-09-10 アニッキ ゲーエムベーハーAnnikki Gmbh フラン誘導体の製造方法
JP2016517407A (ja) * 2013-03-14 2016-06-16 アーチャー−ダニエルズ−ミッドランド カンパニー 副生成物の形成を低減させた糖からhmfを作製するプロセス、および安定性が改善されたhmf組成物

Families Citing this family (98)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1834950A1 (en) 2006-03-10 2007-09-19 Avantium International B.V. Method for the synthesis of 5-alkoxymethylfurfural ethers and their use
EP2034005A1 (en) * 2007-09-07 2009-03-11 Furanix Technologies B.V Fuel additive concentrate derived from a biomass resource
US8314260B2 (en) 2007-09-07 2012-11-20 Furanix Technologies B.V. Hydroxymethylfurfural ethers and esters prepared in ionic liquids
UA98002C2 (uk) 2007-09-07 2012-04-10 Фураникс Технолоджиз Б.В. Спосіб одержання суміші похідних фурфуралю і 5-алкоксиметилфурфуралю та паливо, що містить таку суміш
EP2197865B1 (en) * 2007-09-07 2012-08-22 Furanix Technologies B.V Hydroxymethylfurfural ethers from hmf and olefins
WO2009030504A2 (en) * 2007-09-07 2009-03-12 Furanix Technologies B.V. Hydroxymethylfurfural ethers from sugars and olefins
UA97690C2 (uk) * 2007-09-07 2012-03-12 Фураникс Технолоджиз Б.В. Спосіб одержання суміші простих 5-гідроксиметилфурфуралевих ефірів та паливо або паливна композиція, що містить їх
WO2009030506A2 (en) * 2007-09-07 2009-03-12 Furanix Technologies B.V. Hydroxymethylfurfural ethers from sugars or hmf and branched alcohols
US20100218415A1 (en) * 2007-09-07 2010-09-02 Furanix Technologies B.V. Hydroxymethylfurfural ethers from sugars and higher alcohols
US7829732B2 (en) 2008-03-17 2010-11-09 Regents Of The University Of California High-yield conversion of cellulosic biomass into furanic biofuels and value-added products
EP2128227A1 (en) 2008-05-19 2009-12-02 Furanix Technologies B.V Monosubstituted furan derivatives via decarboxylation and use thereof as (aviation) fuel
EP2128226A1 (en) 2008-05-19 2009-12-02 Furanix Technologies B.V Fuel component
EP2350035B1 (en) * 2008-10-30 2016-01-13 Archer Daniels Midland Co. Reduction of hmf ethers with metal catalyst
CN102421877B (zh) * 2009-05-11 2015-01-21 韩国生产技术研究院 利用来源于海藻类的半乳聚糖的生物燃料的制造方法
KR101769503B1 (ko) 2009-10-07 2017-08-18 퓨라닉스 테크놀러지스 비.브이. 2,5-퓨란다이카르복시산 및 이들의 에스테르의 제조방법
CN102844114B (zh) * 2010-04-15 2016-06-08 韩国生产技术研究院 用于从木质类生物质原料物质制备糠醛衍生物的金属催化剂组合物及利用该金属催化剂组合物的糠醛衍生物的制备方法
CN102260229A (zh) * 2010-05-28 2011-11-30 中国科学院大连化学物理研究所 一种制备5-羟甲基糠醛及5-烷氧基甲基糠醛的方法
CN103270028B (zh) 2010-12-21 2015-11-25 纳幕尔杜邦公司 由釜馏物或糖浆中的支链不可发酵糖制备糠醛的方法
CN102206198A (zh) * 2011-03-31 2011-10-05 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 一种微波合成5-(烷氧甲基)糠醛的方法
US9199958B2 (en) 2011-05-24 2015-12-01 Eastman Chemical Company Oxidation process to produce a crude and/or purified carboxylic acid product
US8846960B2 (en) 2011-05-24 2014-09-30 Eastman Chemical Company Oxidation process to produce a crude and/or purified carboxylic acid product
US8791277B2 (en) 2011-05-24 2014-07-29 Eastman Chemical Company Oxidation process to produce a crude and/or purified carboxylic acid product
US8796477B2 (en) 2011-05-24 2014-08-05 Eastman Chemical Company Oxidation process to produce a crude and/or purified carboxylic acid product
US8791278B2 (en) 2011-05-24 2014-07-29 Eastman Chemical Company Oxidation process to produce a crude and/or purified carboxylic acid product
NL2007509C2 (en) 2011-09-30 2012-07-11 Stichting Dienst Landbouwkundi Process for the preparation of a benzene derivative.
CN102442982B (zh) * 2011-12-06 2014-03-19 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 一种由糖制备呋喃二甲醇二烷基醚的方法
US9169227B2 (en) 2011-12-13 2015-10-27 Basf Se Production of 5 hydroxymethyulfurfural (HMF) from hexose solutions in the presence of steam
KR20140101848A (ko) 2011-12-13 2014-08-20 바스프 에스이 스팀 증류에 의한 반응 용액에서의 5-히드록시메틸푸르푸랄 (hmf) 분리
JP6073363B2 (ja) 2011-12-13 2017-02-01 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピアBasf Se スチームの存在下におけるヘキソース溶液からの5−ヒドロキシメチルフルフラール(hmf)の調製
KR20140101850A (ko) 2011-12-13 2014-08-20 바스프 에스이 (표준 압력에서) 60℃ 초과 내지 200℃ 미만의 비점을 갖는 용매 (간략히 저비점 물질이라 칭함)의 존재 하에 사카라이드 용액으로부터 5-히드록시메틸푸르푸랄 (hmf)을 제조하는 방법
US9162998B2 (en) 2011-12-13 2015-10-20 Basf Se Preparation of 5-hydroxymethylfurfural (HMF) from saccharide solutions in the presence of a solvent having a boiling point greater than 60° C. and less than 200° C. (at standard pressure, called low boiler for short)
US9156802B2 (en) 2011-12-13 2015-10-13 Basf Se Separating off 5-hydroxymethylfurfural (HMF) from reaction solutions by steam distillation
US9181211B2 (en) 2011-12-28 2015-11-10 E I Du Pont De Nemours And Company Process for the production of furfural
WO2013100768A2 (en) 2011-12-28 2013-07-04 Furanix Technologies B.V. Process for carrying out a reaction involving a liquid reaction mixture
CN104024238B (zh) 2011-12-28 2016-07-06 纳幕尔杜邦公司 用于制备糠醛的方法
AU2012362300A1 (en) 2011-12-28 2014-06-26 E. I. Du Pont De Nemours And Company Process for the production of furfural
WO2013102002A1 (en) 2011-12-28 2013-07-04 E. I. Du Pont De Nemours And Company Processes for making furfurals
MX2014008376A (es) * 2012-01-10 2015-04-09 Archer Daniels Midland Co Proceso para la fabricacion de hmf y derivados de hmf de azucares, con recuperacion de azucares sin reaccionar apropiados para la fermentacion directa a etanol.
CN103467418B (zh) * 2012-06-07 2016-01-20 中国科学院大连化学物理研究所 一种果糖基生物质催化转化制呋喃衍生物的方法
US8748479B2 (en) 2012-06-22 2014-06-10 Eastman Chemical Company Process for purifying crude furan 2,5-dicarboxylic acid using hydrogenation
US8969404B2 (en) 2012-06-22 2015-03-03 Eastman Chemical Company Purifying crude furan 2,5-dicarboxylic acid by hydrogenation
WO2014009522A1 (en) * 2012-07-13 2014-01-16 Dsm Ip Assets B.V. Process to produce furfural
US9029580B2 (en) 2012-07-20 2015-05-12 Eastman Chemical Company Oxidation process to produce a purified carboxylic acid product via solvent displacement and post oxidation
US8809556B2 (en) 2012-07-20 2014-08-19 Eastman Chemical Company Oxidation process to produce a purified carboxylic acid product via solvent displacement and post oxidation
US8772513B2 (en) 2012-08-30 2014-07-08 Eastman Chemical Company Oxidation process to produce a crude dry carboxylic acid product
ES2462872B1 (es) 2012-10-25 2015-03-10 Consejo Superior Investigacion Catalizador y proceso catalítico para la eterificación/reducción de furfuril derivados a tetrahidro-furfuril éteres
US9469619B2 (en) 2012-10-29 2016-10-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of preparing furfural compounds
US9156805B2 (en) 2012-11-20 2015-10-13 Eastman Chemical Company Oxidative purification method for producing purified dry furan-2,5-dicarboxylic acid
US8916720B2 (en) 2012-11-20 2014-12-23 Eastman Chemical Company Process for producing dry purified furan-2,5-dicarboxylic acid with oxidation off-gas treatment
US8916719B2 (en) 2012-11-20 2014-12-23 Eastman Chemical Company Process for producing dry purified furan-2,5-dicarboxylic acid with oxidation off-gas treatment
WO2014197195A2 (en) 2013-06-06 2014-12-11 California Institute Of Technology Diels-alder reactions catalyzed by lewis acid containing solids: renewable production of bio-plastics
JP6387570B2 (ja) 2013-06-06 2018-09-12 センヴィナ・セー・フェー フルクトシド含有生成物を製造する方法
EP2813494A1 (de) 2013-06-12 2014-12-17 Basf Se Verfahren zur Herstellung von 5-Hydroxymethylfurfural (HMF)
NL2011950C2 (en) 2013-12-12 2015-06-15 Furanix Technologies Bv Composition comprising furfuryl alcohol.
WO2015133902A1 (en) 2014-03-05 2015-09-11 Furanix Technologies B.V. A process for the catalysed conversion of psicose into 5-hydroxymethylfurfural or an alkyl ether thereof
US9604202B2 (en) 2014-05-08 2017-03-28 Eastman Chemical Company Furan-2,5-dicarboxylic acid purge process
US9943834B2 (en) 2014-05-08 2018-04-17 Eastman Chemical Company Furan-2,5-dicarboxylic acid purge process
US9321714B1 (en) 2014-12-05 2016-04-26 Uop Llc Processes and catalysts for conversion of 2,5-dimethylfuran derivatives to terephthalate
WO2016099274A1 (en) 2014-12-19 2016-06-23 Avantium Knowledge Centre B.V. Improved process for the preparation of a benzene compound
MX2017010281A (es) 2015-02-10 2018-04-11 Avantium Knowledge Centre Bv Composicion de combustible que comprenden huminas.
WO2016190739A1 (en) 2015-05-27 2016-12-01 Avantium Knowledge Centre B.V. Process for the preparation of a fructose-rich solution from a solid composition comprising fructose and glucose
ES2759451T3 (es) * 2015-07-01 2020-05-11 Furanix Technologies Bv Proceso para la preparación de un derivado furfural
CA2990588C (en) 2015-07-01 2020-04-14 Synvina C.V. Process for the preparation of a furfural derivative comprising neutralizing an acid reaction mixture
EP3337790A4 (en) 2015-08-21 2019-01-23 GFBiochemicals Limited PROCESS FOR THE PREPARATION OF HYDROXYMETHYL FURFURAL DERIVATIVES
EP3368597B1 (en) 2015-10-26 2019-08-28 Synvina C.V. Humins-containing foam
US10259797B2 (en) 2015-11-04 2019-04-16 Basf Se Process for preparing a mixture comprising 5-(hydroxymethyl) furfural and specific HMF esters
JP2018538361A (ja) 2015-11-04 2018-12-27 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピアBasf Se フラン−2,5−ジカルボン酸を調製する方法
CN105330622A (zh) * 2015-11-12 2016-02-17 中国石油化工股份有限公司 微波催化合成5-乙氧甲基糠醛的方法
EP3387038A1 (en) 2015-12-11 2018-10-17 Societe Anonyme des Eaux Minerales d'Evian Et en Abrege "S.A.E.M.E" Pet polymer with an anti-crystallization comonomer that can be bio-sourced
CN105618133B (zh) * 2015-12-23 2018-01-09 北京林业大学 磁性葡萄糖基固体酸催化剂及其制备方法和应用
WO2017123763A1 (en) 2016-01-13 2017-07-20 Rennovia Inc. Processes for the preparation of 2,5-furandicarboxylic acid and intermediates and derivatives thereof
WO2018062995A1 (en) 2016-09-29 2018-04-05 Avantium Knowledge Centre B.V. Process for the modification of humins
CN106568871B (zh) * 2016-10-12 2019-12-03 深圳供电局有限公司 一种用于变压器油中糠醛含量测定的标准油样制备方法
WO2018135941A1 (en) 2017-01-17 2018-07-26 Avantium Knowledge Centre B.V. Asphalt composition comprising humins obtained from dehydration of carbohydrates
CN106866590B (zh) * 2017-02-16 2019-04-23 中国科学院广州能源研究所 一种生物质糖类化合物制备5-乙氧甲基糠醛的方法
US10301275B2 (en) 2017-03-17 2019-05-28 Altria Client Services Llc Sweet taste modulators
CN106957289B (zh) * 2017-03-29 2019-11-08 厦门大学 一种一锅法原位催化碳水化合物制备呋喃醚类的方法
EP3652161A1 (en) 2017-07-12 2020-05-20 Stora Enso Oyj Purified 2,5-furandicarboxylic acid pathway products
CN107501215B (zh) * 2017-09-18 2020-10-30 中国农业大学 一种连续化制备5-羟甲基糠醛及其衍生物的方法和装置
FR3071172B1 (fr) 2017-09-18 2019-10-04 IFP Energies Nouvelles Procede de separation des composes furaniques, en particulier le 5- hydroxymethylfurfural, du dimethoxysulfoxyde par des extractions liquide-liquide
EP3728710B1 (en) 2017-12-22 2022-04-27 Furanix Technologies B.V. A fibre
CN108484539B (zh) * 2018-05-21 2021-07-06 河南农业大学 一种利用生物质秸秆直接制备5-乙氧基甲基糠醛的方法
DE102018208507A1 (de) 2018-05-29 2019-12-05 Südzucker AG Anolytfraktion-katalysierte HMF-Herstellung
CN108658904B (zh) * 2018-05-31 2021-07-16 昆明理工大学 一种利用葡萄糖制备5-乙氧甲基糠醛的方法
CN110227547A (zh) * 2019-05-28 2019-09-13 济南大学 一种木质素磺酸催化剂的制备方法及其应用
CN112679454A (zh) * 2019-10-18 2021-04-20 中国石油化工股份有限公司 5-羟甲基糠醛的连续制备与提纯方法及装置
CN111057594B (zh) * 2019-12-30 2021-10-29 李旭 一种醇基燃料添加剂的制备方法
US11708343B2 (en) 2021-07-16 2023-07-25 Kse, Inc. Method and integrated process for the carboxylation of furan derived carboxylic acids to 2,5-furandicarboxylic acid
CN118119604A (zh) 2021-10-21 2024-05-31 福兰尼克斯科技公司 用于制备糠醛衍生物的工艺
FR3131313B1 (fr) 2021-12-23 2023-12-01 Ifp Energies Now Procédé de production d’une solution aqueuse de 5-hydroxyméthylfurfural (5-HMF)
FR3131312A1 (fr) 2021-12-23 2023-06-30 IFP Energies Nouvelles Procédé de production d’une solution aqueuse de 2,5-diformylfurane (DFF) de pureté élevée
FR3131314A1 (fr) 2021-12-23 2023-06-30 IFP Energies Nouvelles Procédé de production d’une solution aqueuse de 2,5-diformylfurane (DFF)
FR3131311A1 (fr) 2021-12-23 2023-06-30 IFP Energies Nouvelles Procédé de production d’une solution aqueuse d’au moins un composé furanique de pureté élevée
FR3131310B1 (fr) 2021-12-23 2023-12-01 Ifp Energies Now Procédé de production d’une solution aqueuse de 5-hydroxyméthylfurfural (5-HMF) de pureté élevée
FR3131309A1 (fr) 2021-12-23 2023-06-30 IFP Energies Nouvelles Procédé de production d’une solution aqueuse d’au moins un composé furanique
FR3143379A1 (fr) 2022-12-14 2024-06-21 IFP Energies Nouvelles Procédé de production d’une solution aqueuse de 5-hydroxyméthylfurfural comportant une extraction liquide-liquide intégrant ou suivie d’une filtration
FR3143605A1 (fr) 2022-12-14 2024-06-21 IFP Energies Nouvelles Procédé de production de 5-HMF par conversion d’un sirop dans un solvant non aqueux avec extraction de l'eau du sirop en amont de la synthèse
FR3143604A1 (fr) 2022-12-14 2024-06-21 IFP Energies Nouvelles Procédé de production de 5-HMF par conversion de sucre dans un solvant non aqueux avec extraction de l'eau pendant la synthèse

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE632322C (de) * 1934-04-01 1936-07-06 Borys Korotkyj Dr Verfahren zur Herstellung von Alkoxymethylfurfurolen und Laevulinsaeurealkylestern
US3095882A (en) * 1961-08-04 1963-07-02 Philip Morris Inc Tobacco flavorants
DE3621517A1 (de) * 1986-06-27 1988-01-07 Klaus Dipl Chem Dr Garves Darstellung von alkoxymethylfurfuralen und alkyllevulinaten aus cellulose oder lignocellulosen oder staerke und alkoholen

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE621517C (de) 1933-12-22 1935-11-08 Felten & Guilleaume Carlswerk Anordnung zur Ermittlung des Fehlerortes von Druckrohranlagen fuer elektrische Druckkabel
DE635783C (de) * 1934-06-03 1936-09-28 Borys Korotkyj Dr Verfahren zur Herstellung von Alkoxymethylfurfurolen und Laevulinsaeurealkylestern
US3290263A (en) * 1962-08-02 1966-12-06 Colonial Sugar Refining Co Process of reacting sugars with reagents wherein the sugar is dissolved in monohydric alcohols containing grouping
US4464204A (en) * 1982-11-29 1984-08-07 A. E. Staley Manufacturing Company Alkylidenation of fructose with perfluorinated acid catalysts
JPS6028970A (ja) * 1983-07-25 1985-02-14 Hidefumi Hirai 主鎖にテトラヒドロフラン環を含むオリゴエステル
DE3502802A1 (de) 1985-01-29 1986-07-31 Ernst 7504 Weingarten Kirchgässner Verfahren zur besseren und umweltfreundlicheren nutzung von treibstoffen
DE3601281A1 (de) 1986-01-17 1987-07-23 Sueddeutsche Zucker Ag Verfahren zur herstellung von 5-hydroxymethylfurfural einschliesslich eines kristallinen produktes unter ausschliesslicher verwendung von wasser als loesungsmittel
FR2670209B1 (fr) 1990-12-07 1995-04-28 Commissariat Energie Atomique Procede de preparation d'hydroxymethyl-5 furfural par catalyse heterogene.
US5616631A (en) * 1994-08-17 1997-04-01 Kao Corporation Binder composition for mold making, binder/curing agent composition for mold making, sand composition for mold making, and process of making mold
FR2723945B1 (fr) * 1994-08-24 1996-10-18 Ard Sa Procede de fabrication de l'acide 2,5-furane dicarboxylique
AU4700199A (en) 1998-06-23 2000-01-10 Regents Of The University Of California, The Method of treating biomass material
RU2203279C1 (ru) * 2001-10-22 2003-04-27 Институт химии и химической технологии СО РАН Способ получения простых эфиров 5-гидроксиметилфурфурола
US7393963B2 (en) * 2004-12-10 2008-07-01 Archer-Daniels-Midland Company Conversion of 2,5-(hydroxymethyl)furaldehyde to industrial derivatives, purification of the derivatives, and industrial uses therefor
US7317116B2 (en) * 2004-12-10 2008-01-08 Archer-Daniels-Midland-Company Processes for the preparation and purification of hydroxymethylfuraldehyde and derivatives
EP1834950A1 (en) 2006-03-10 2007-09-19 Avantium International B.V. Method for the synthesis of 5-alkoxymethylfurfural ethers and their use

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE632322C (de) * 1934-04-01 1936-07-06 Borys Korotkyj Dr Verfahren zur Herstellung von Alkoxymethylfurfurolen und Laevulinsaeurealkylestern
US3095882A (en) * 1961-08-04 1963-07-02 Philip Morris Inc Tobacco flavorants
DE3621517A1 (de) * 1986-06-27 1988-01-07 Klaus Dipl Chem Dr Garves Darstellung von alkoxymethylfurfuralen und alkyllevulinaten aus cellulose oder lignocellulosen oder staerke und alkoholen

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JPN6012042987; Journal of Chemical Technology and Biotechnology Vol.32, No.10, 1982, p.920-924 *
JPN6012042990; Carbohydrate Research Vol.315, No.3-4, 1999, p.268-272 *
JPN6012042996; Journal of Wood Chemistry and Technology Vol.8, No.1, 1988, p.121-134 *
JPN6012063970; 橋本健治編著: 工業反応装置-選定・設計・実例- 初版, 19840225, 第4-7、12-14、18-20頁, 株式会社培風館 *
JPN6012063971; 岡部平八郎、大勝靖一監修: 石油製品添加剤の開発と最新技術-考え方と戦略を探る- 第1刷, 19980331, 第44-50頁, 株式会社シーエムシー *
JPN6012063972; Journal of the Institute of Energy Vol.64, No.459, 1991, p.113-123 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014508737A (ja) * 2010-12-28 2014-04-10 フラニクス テクノロジーズ ビー. ブイ. 炭水化物含有原料の変換方法
JP2014528407A (ja) * 2011-09-29 2014-10-27 エスケー ケミカルズ カンパニー リミテッド 有機溶媒の下でイオン交換樹脂を用いる5−ヒドロキシメチル−2−フルフラールまたはそのアルキルエーテル誘導体の製造方法
JP2017128600A (ja) * 2011-09-29 2017-07-27 エスケー ケミカルズ カンパニー リミテッド 有機溶媒の下でイオン交換樹脂を用いる5−ヒドロキシメチル−2−フルフラールまたはそのアルキルエーテル誘導体の製造方法
JP2015526494A (ja) * 2012-09-03 2015-09-10 アニッキ ゲーエムベーハーAnnikki Gmbh フラン誘導体の製造方法
JP2016517407A (ja) * 2013-03-14 2016-06-16 アーチャー−ダニエルズ−ミッドランド カンパニー 副生成物の形成を低減させた糖からhmfを作製するプロセス、および安定性が改善されたhmf組成物

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