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超低浓度硫酸催化纤维素水解实验研究

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

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