摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第13-31页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第13-14页 |
1.2 全球能源形势分析及新能源开发 | 第14-22页 |
1.2.1 能源、环境形势分析 | 第14-16页 |
1.2.2 大力开发生物质能源 | 第16-22页 |
1.3 木质纤维素类生物质水解糖化技术研究 | 第22-28页 |
1.3.1 木质纤维素的结构 | 第22-24页 |
1.3.2 木质纤维素的预处理方法 | 第24-25页 |
1.3.3 木质纤维素的糖化技术 | 第25-27页 |
1.3.4 水解动力学研究 | 第27-28页 |
1.4 本课题选题意义和研究内容 | 第28-31页 |
1.4.1 本课题选题意义 | 第28-29页 |
1.4.2 研究内容 | 第29-31页 |
第二章 实验装置操作和分析方法的建立 | 第31-39页 |
2.1 实验原料和设备 | 第31-35页 |
2.1.1 实验原料 | 第31-32页 |
2.1.2 实验设备 | 第32-35页 |
2.2 实验分析方法 | 第35-38页 |
2.2.1 水解液的分析 | 第35-37页 |
2.2.2 原料和固体残渣的分析 | 第37-38页 |
2.3 本章小节 | 第38-39页 |
第三章 超低浓度硫酸催化纤维素水解的实验研究 | 第39-53页 |
3.1 材料和方法 | 第39页 |
3.1.1 实验原料和实验装置 | 第39页 |
3.2 响应面实验方案及其他条件的选择 | 第39-40页 |
3.2.1 响应面实验方案 | 第39-40页 |
3.2.2 压力选择实验 | 第40页 |
3.2.3 转速选择实验 | 第40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-52页 |
3.3.1 响应面分析方案及结果 | 第40-43页 |
3.3.2 响应面分析及最优化条件的确定 | 第43-46页 |
3.3.3 试验验证 | 第46页 |
3.3.4 压力、转速、不同酸根盐的选择 | 第46-51页 |
3.3.5 实验结果讨论 | 第51-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 金属盐助催化超低酸水解纤维素 | 第53-65页 |
4.1 实验原料和方法 | 第53-54页 |
4.1.1 实验原料 | 第53页 |
4.1.2 实验装置及方法 | 第53-54页 |
4.1.3 分析方法 | 第54页 |
4.1.4 实验方法 | 第54页 |
4.2 结果分析 | 第54-62页 |
4.2.1 实验条件的确定 | 第54-56页 |
4.2.2 不同金属盐的助催化效果 | 第56-57页 |
4.2.3 金属盐助催化的产物分析 | 第57-62页 |
4.3 金属盐助催化机理推测 | 第62-63页 |
4.3.1 单糖降解产物的一般生成途径 | 第62页 |
4.3.2 金属盐助催化作用机理推测 | 第62-63页 |
4.4 小结 | 第63-65页 |
第五章 金属盐助催化纤维素超低酸水解动力学研究 | 第65-77页 |
5.1 实验原料和装置 | 第65页 |
5.2 实验方法 | 第65页 |
5.3 金属盐催化纤维素水解动力学模型的建立 | 第65-67页 |
5.3.1 纤维素水解动力学模型 | 第66-67页 |
5.3.2 温度对反应速率的影响,活化能 | 第67页 |
5.4 实验结果分析 | 第67-73页 |
5.4.1 0.05%硫酸+0.05%K_2SO_4作为催化剂时的动力学参数 | 第67-69页 |
5.4.2 0.1%硫酸+0.05%K_2SO_4作为催化剂时的动力学参数 | 第69-71页 |
5.4.3 0.15%硫酸+0.05%K_2SO_4作为催化剂时的动力学参数 | 第71-73页 |
5.5 结果讨论 | 第73-75页 |
5.6 本章小结 | 第75-77页 |
第六章 结论 | 第77-79页 |
6.1 全文总结 | 第77页 |
6.2 本文的新见解 | 第77页 |
6.3 下一步的工作和建议 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
附录 | 第85-87页 |
1 药品和试剂 | 第85页 |
2 仪器和设备 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第89-91页 |
作者及导师简介 | 第91-92页 |
附件 | 第92-93页 |