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木质纤维素原料的优化处理及O3催化氧化技术的应用研究

摘要第1-6页
Abstract第6-13页
第一章 前言第13-28页
 1 引言第13页
 2 燃料乙醇研究进展第13-19页
   ·燃料乙醇简介第13-14页
   ·燃料乙醇的国内外发展状况第14-15页
   ·发展木质纤维素乙醇的重要意义第15-16页
   ·木质纤维素乙醇生产工艺简介第16-19页
 3 木质纤维素原料的预处理技术研究进展第19-23页
   ·物理法第20页
     ·机械粉碎第20页
     ·微波、超声波、高能电子辐射第20页
     ·热解第20页
   ·化学法第20-22页
     ·酸预处理第20-21页
     ·碱预处理第21页
     ·氧化预处理第21-22页
     ·其他第22页
   ·物理化学法第22页
     ·蒸汽爆破第22页
     ·氮纤维爆破第22页
     ·CO_2爆破第22页
   ·生物法第22-23页
   ·联合法第23页
 4 木质纤维素原料的选择第23-26页
   ·研究对象的选择第23-24页
   ·稻草的化学组成与结构第24-26页
 5 本研究工作的背景、创新点与主要研究内容第26-28页
第二章 木质纤维素酸碱处理方法的优化研究第28-50页
 1 引言第28页
 2 材料和方法第28-32页
   ·材料与药品第28-29页
     ·实验材料及前处理第29页
     ·药品试剂第29页
     ·仪器设备第29页
   ·稀H_2SO_4处理第29页
   ·NaOH处理第29-30页
   ·分析方法第30-32页
     ·酸处理液的总还原糖含量测定第30页
     ·木质纤维素组分含量测定第30-31页
     ·失重率分析第31页
     ·扫描电镜(SEM)分析第31-32页
 3 结果与讨论第32-49页
   ·稻草秸秆的酸处理条件优化第32-37页
     ·DNS法测还原糖的样品与木糖标准品UV扫描图谱对照第32页
     ·木糖标准曲线第32-33页
     ·稀H_2SO_4处理稻草秸秆木质纤维素的单因素实验第33-35页
     ·稀H_2SO_4处理稻草秸秆木质纤维素的正交实验第35-37页
   ·稻草秸秆的碱处理条件优化第37-47页
     ·NaOH处理稻草秸秆木质纤维素的单因素实验第37-43页
     ·NaOH处理稻草秸秆木质纤维素的正交实验第43-47页
   ·两种处理方法的综合评价第47-49页
     ·处理反应条件比较第47页
     ·处理实验结果对照第47-49页
 4 结论第49-50页
第三章 臭氧催化氧化法处理木质纤维素研究第50-63页
 1 引言第50-51页
 2 材料和方法第51-53页
   ·材料与药品第51页
     ·实验材料及前处理第51页
     ·药品试剂第51页
   ·仪器设备第51-52页
   ·硅胶负载纳米TiO_2的制备第52页
   ·O_3/NaOH/纳米TiO_2/硅胶处理方法第52-53页
   ·分析方法第53页
     ·木质纤维素组分含量测定第53页
     ·失重率分析第53页
     ·TG-DTA分析第53页
     ·扫描电镜(SEM)分析第53页
 3 结果与讨论第53-61页
   ·TG-DTA分析第53-54页
   ·硅胶负载纳米TiO_2的SEM分析第54页
   ·催化剂投量对催化臭氧化反应的影响第54-56页
   ·碱浓度对催化臭氧化反应的影响第56-58页
   ·温度对催化臭氧化反应的影响第58-59页
   ·催化剂重复使用对催化臭氧化反应的影响第59-61页
   ·催化臭氧化处理样品的表面形貌观察第61页
 4 结论第61-63页
第四章 多相催化臭氧化反应动力学及机理探讨第63-71页
 1 引言第63页
 2 纳米TiO_2/硅胶催化臭氧化动力学研究第63-66页
   ·实验装置与药品第63页
   ·实验方法第63页
   ·动力学模型的建立第63-64页
   ·催化臭氧化降解木质素反应动力学研究第64-66页
 3 纳米TiO_2/硅胶催化臭氧化降解木质纤维素的机理分析第66-69页
   ·羟基自由基生成机理第66-68页
     ·OH~-引发臭氧链式分解产生·OH第66-67页
     ·纳米TiO_2催化臭氧分解产生·OH第67-68页
   ··OH氧化降解木质素的反应历程第68-69页
 4 结论第69-71页
第五章 总结与展望第71-74页
参考文献第74-79页
致谢第79-80页
作者简历第80页

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