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电化学法定向解聚木质素的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第16-30页
    1.1 引言第16页
    1.2 木质素结构第16-19页
    1.3 木质素的降解方法第19-21页
        1.3.1 热裂解法第19-20页
        1.3.2 氧化降解法第20页
        1.3.3 光催化降解法第20页
        1.3.4 水热降解法第20页
        1.3.5 生物降解法第20-21页
    1.4 木质素主要的氧化降解方式第21-24页
        1.4.1 硝基苯氧化第21页
        1.4.2 氧气氧化第21页
        1.4.3 二氧化氯氧化第21-22页
        1.4.4 过氧化氢氧化第22-23页
        1.4.5 电化学氧化第23-24页
    1.5 木质素的应用第24-27页
        1.5.1 在油田化学中的应用第24-25页
        1.5.2 在轻工业领域的应用第25-26页
        1.5.3 在医药领域的应用第26-27页
    1.6 研究内容及意义第27-30页
        1.6.1 研究的目的和意义第27页
        1.6.2 研究的主要内容第27-28页
        1.6.3 研究的创新点第28-30页
第二章 实验方法第30-40页
    2.1 实验试剂、材料与实验仪器第30-31页
        2.1.1 实验试剂与材料第30页
        2.1.2 实验仪器第30-31页
    2.2 电极的选择与制备第31-32页
        2.2.1 阳极材料第31页
        2.2.2 碳基气体扩散电极的制备第31-32页
    2.3 实验方法第32-34页
        2.3.1 电解反应装置第32-33页
        2.3.2 电化学解聚木质素的研究第33-34页
    2.4 分析方法第34-40页
        2.4.1 产率的计算第34-35页
        2.4.2 H_2O_2的检测第35页
        2.4.3 ·OH的测定方法第35页
        2.4.4 木质素分子量的测定第35页
        2.4.5 木质素官能团含量的测定第35-37页
        2.4.6 木质素标准经典式与扩大经典式的计算第37页
        2.4.7 乙醚相产物的分析第37-38页
        2.4.8 水相产物的分析第38-40页
第三章 隔膜电解体系阴极区降解木质素的研究第40-50页
    3.1 氧阴极产生H_2O_2/·OH浓度及其控制因素第40-42页
    3.2 氧阴极氧化法木质素解聚率随电解条件的变化第42-44页
    3.3 氧阴极氧化法木质素解聚产物种类随电解条件的变化第44-47页
    3.4 氧阴极氧化法木质素解聚机理推测分析第47-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第四章 隔膜电解体系阳极区降解木质素的研究第50-58页
    4.1 阳极氧化木质素电位的确定第50-51页
    4.2 阳极氧化法木质素解聚率随电解条件的变化第51-53页
    4.3 阳极氧化法木质素解聚产物种类随电解条件的变化第53-54页
    4.4 阳极氧化法木质素解聚机理推测分析第54-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第五章 无隔膜电解体系降解木质素的研究第58-72页
    5.1 氧阴极氧化方式和阳极氧化方式及其协同对木质素解聚效果的影响第58-60页
    5.2 无隔膜圆柱形电解体系气相产物分析第60-65页
        5.2.1 气相产物定性分析第60-62页
        5.2.2 气相产物定量分析第62页
        5.2.3 气相产物存在对产率的影响第62-65页
    5.3 无隔膜圆柱形电解体系液相产物分析第65-69页
        5.3.1 乙醚相产物分析第65-68页
        5.3.2 水相产物分析第68-69页
    5.4 水相电解液循环实验第69-71页
        5.4.1 溶液PH对萃取率的影响第69-70页
        5.4.2 水相电解液循环实验第70-71页
    5.5 本章小结第71-72页
第六章 结论第72-74页
参考文献第74-78页
致谢第78-80页
作者及导师简介第80-81页
附件第81-82页

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