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离子液体体系溶解分离玉米秸秆的研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第17-35页
    1.1 选题目的与意义第17-18页
    1.2 木质纤维素组成成分第18-20页
        1.2.1 纤维素第18-19页
        1.2.2 半纤维素第19-20页
        1.2.3 木质素第20页
    1.3 生物质预处理方法第20-27页
        1.3.1 物理预处理法第20-22页
        1.3.2 化学预处理法第22-24页
        1.3.3 物理化学预处理法第24-26页
        1.3.4 生物预处理法第26-27页
    1.4 ILs预处理木质纤维生物质研究进展第27-32页
        1.4.1 ILs概述第27-30页
        1.4.2 木质纤维素在ILs中溶解和再生第30-32页
    1.5 研究技术路线及主要内容第32-35页
        1.5.1 技术路线第32-33页
        1.5.2 主要内容第33-35页
第二章 [C_4mim]Cl-AS从秸秆中快速提取高纯纤维素第35-65页
    2.1 实验材料和仪器第36-40页
        2.1.1 成分测定第38-39页
        2.1.2 分析与表征方法第39-40页
    2.2 ILs筛选第40-41页
    2.3 秸秆在[C_4mim]Cl中的溶解实验第41-43页
    2.4 秸秆在[C_4mim]Cl-AS中的溶解实验第43-52页
        2.4.1 温度对溶解效果的影响第44-46页
        2.4.2 时间对溶解效果的影响第46-49页
        2.4.3 AS用量对溶解效果的影响第49-52页
    2.5 富纤维素再生物的结构分析第52-56页
        2.5.1 FT-IR分析第52-54页
        2.5.2 ~(13)C NMR分析第54-55页
        2.5.3 XRD分析第55页
        2.5.4 形貌表征第55-56页
        2.5.5 DP测定第56页
    2.6 再生木质素的结构分析第56-59页
        2.6.1 TGA分析第57页
        2.6.2 GPC分析第57-58页
        2.6.3 ~(13)C NMR分析第58-59页
    2.7 AS促进[C_4mim]Cl溶解玉米秸秆的机理分析第59-63页
        2.7.1 ~(35/37)Cl NMR分析第59页
        2.7.2 溶解性参数分析第59-60页
        2.7.3 [C_4mim]Cl和AS相互作用的分析第60-63页
    2.8 小结第63-65页
第三章 氨基酸抑制纤维素在ILs中的降解第65-87页
    3.1 实验材料和仪器第67-70页
        3.1.1 成分分析和表征方法第69-70页
    3.2 MCC在[C_4mim]Cl中的溶解实验第70-71页
        3.2.1 MCC在[C_4mim]Cl中的溶解方法第70-71页
        3.2.2 MCC在[C_4mim] Cl中的降解实验第71页
    3.3 氨基酸抑制纤维素在ILs中的降解实验第71-74页
        3.3.1 氨基酸种类对抑制纤维素降解的影响第72-73页
        3.3.2 ILs种类对抑制纤维素降解的影响第73页
        3.3.3 循环实验第73-74页
    3.4 再生纤维素的结构分析第74-78页
        3.4.1 FT-IR分析第75-76页
        3.4.2 ~(13)C NMR分析第76页
        3.4.3 XRD分析第76-77页
        3.4.4 EA分析第77-78页
    3.5 纤维素丝力学性能分析第78页
    3.6 [C_4mim] Cl、L-精氨酸和纤维素相互作用的分析第78-85页
        3.6.1 ESI-MS分析第79页
        3.6.2 ~(15)N NMR分析第79-80页
        3.6.3 ~(13)C NMR分析第80-82页
        3.6.4 分子模拟分析第82-85页
    3.7 小结第85-87页
第四章 L-精氨酸-[C_4mim]Cl溶解玉米秸秆并纺丝第87-109页
    4.1 实验材料和仪器第89-91页
        4.1.1 成分测定第90页
        4.1.2 分析与表征方法第90-91页
    4.2 [C_4mim]Cl溶解秸秆第91-92页
        4.2.1 [C_4mim]Cl溶解秸秆的方法第91页
        4.2.2 [C_4mim]Cl提取秸秆中纤维素第91-92页
    4.3 秸秆在L-精氨酸-[C_4mim]Cl体系中的溶解实验第92-101页
        4.3.1 温度对溶解效果的影响第93-95页
        4.3.2 时间对溶解效果的影响第95-98页
        4.3.3 L-精氨酸用量对溶解效果的影响第98-101页
    4.4 富纤维素再生物的结构分析第101-104页
        4.4.1 FT-IR分析第101-102页
        4.4.2 ~(13)C NMR分析第102-103页
        4.4.3 XRD分析第103-104页
    4.5 再生木质素的结构分析第104-105页
        4.5.1 TGA分析第104-105页
        4.5.2 GPC分析第105页
    4.6 纤维素丝性能研究第105-106页
        4.6.1 力学性能测试第105页
        4.6.2 SEM表征第105-106页
    4.7 溶解性参数分析第106-107页
    4.8 小结第107-109页
第五章 [C_2mim] [BF_4]-L-精氨酸提取玉米秸秆中木质素第109-121页
    5.1 实验材料和仪器第110-112页
        5.1.1 成分测定第111页
        5.1.2 分析与表征方法第111-112页
    5.2 秸秆在[C_2mim][BF_4]-L-精氨酸中的溶解实验第112-115页
        5.2.1 温度对溶解效果的影响第112-113页
        5.2.2 时间对溶解效果的影响第113-114页
        5.2.3 L-精氨酸用量对溶解效果的影响第114-115页
    5.3 预处理后秸秆的表征第115-119页
        5.3.1 FT-IR分析第116-117页
        5.3.2 ~(13)C NMR分析第117-118页
        5.3.3 XRD分析第118页
        5.3.4 SEM表征第118-119页
    5.4 小结第119-121页
第六章 结论与展望第121-125页
    6.1 结论第121-122页
    6.2 创新点第122页
    6.3 对未来工作的展望第122-125页
参考文献第125-145页
致谢第145-147页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第147-149页

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