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碳氮/蒙脱石催化纤维素水解性能的研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 文献综述第13-39页
    1.1 生物质第13-14页
    1.2 木质纤维素第14-22页
        1.2.1 木质素第15页
        1.2.2 半纤维素第15-16页
        1.2.3 纤维素第16-22页
            1.2.3.1 纤维素结构第17-19页
            1.2.3.2 纤维素的物理性质第19-21页
            1.2.3.3 纤维素的化学性质第21页
            1.2.3.4 纤维素应用第21-22页
    1.3 纤维素水解第22-36页
        1.3.1 酶水解第22-24页
        1.3.2 离子液体水解第24-25页
        1.3.3 亚/超临界水解第25-27页
        1.3.4 液体酸水解第27-29页
        1.3.5 固体酸水解第29-36页
    1.4 研究目的和研究内容第36-39页
        1.4.1 研究目的及意义第36-37页
        1.4.2 研究内容第37-39页
第二章 实验部分第39-51页
    2.1 实验材料及仪器第39-40页
        2.1.1 实验材料第39-40页
        2.1.2 实验仪器第40页
    2.2 催化剂的制备第40-44页
        2.2.1 石墨相氮化碳(g-C_3N_4)的制备第40页
        2.2.2 碳氮/蒙脱石复合材料(g-C_3N_4/Mt)的制备第40-44页
            2.2.2.1 蒙脱石提纯第40-41页
            2.2.2.2 蒙脱石阳离子交换容量(CEC)的测定第41-43页
            2.2.2.3 不同CEC碳氮/蒙脱石复合材料(xg-C_3N_4/Mt)的制备第43页
            2.2.2.4 质子化碳氮/蒙脱石复合材料(H-xg-C_3N_4/Mt)的制备第43-44页
    2.3 催化剂表征技术第44-45页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第44页
        2.3.2 傅立叶变换显微红外光谱(FT-IR)第44页
        2.3.3 热重-差示热重(TG-DTG)第44页
        2.3.4 扫描电境(SEM)第44页
        2.3.5 N_2吸附-脱附曲线(BET)第44-45页
    2.4 纤维素水解反应体系第45-47页
        2.4.1 纤维素水解反应第45页
        2.4.2 水解液分析第45-47页
        2.4.3 纤维素转化率的计算第47页
    2.5 吸附亚甲基蓝第47-51页
        2.5.1 吸附亚甲基蓝第48-51页
第三章 纤维素水解实验结果第51-62页
    3.1 催化剂的表征第51-54页
        3.1.1 XRD分析第51-52页
        3.1.2 FT-IR分析第52-54页
    3.2 纤维素水解工艺条件第54-60页
        3.2.1 不同催化剂对还原糖浓度的影响第54-55页
        3.2.2 水解反应温度对还原糖浓度的影响第55-56页
        3.2.3 水解反应时间对还原糖浓度的影响第56-57页
        3.2.4 催化剂用量对还原糖浓度及纤维素转化率的影响第57-58页
        3.2.5 催化剂重复性能测试第58-59页
        3.2.6 催化水解反应机理第59-60页
    3.3 本章小结第60-62页
第四章 吸附亚甲基蓝实验结果第62-74页
    4.1 吸附剂CMI的表征结果第62-66页
        4.1.1 XRD分析第62-63页
        4.1.2 FT-IR 分析第63页
        4.1.3 BET分析第63-64页
        4.1.4 TG-DTG分析第64-66页
        4.1.5 SEM分析第66页
    4.2 亚甲基蓝起始浓度的影响第66-67页
    4.3 亚甲基蓝溶液的pH对吸附的影响第67-69页
    4.4 吸附动力学第69-70页
    4.5 吸附热力学第70-73页
    4.6 本章小结第73-74页
第五章 结论与展望第74-76页
    5.1 结论第74-75页
    5.2 展望第75-76页
参考文献第76-90页
作者简介第90-91页
致谢第91页

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