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介孔ZSM-5分子筛负载Ru催化纤维素水解加氢制六元醇的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
前言第8-9页
第一章 文献综述第9-28页
    1.1 生物质资源概述第9-10页
    1.2 纤维素的组成和性质第10-11页
    1.3 纤维素转化第11-21页
        1.3.1 纤维素水解制备葡萄糖第11-14页
        1.3.2 纤维素催化加氢制备山梨醇第14-17页
        1.3.3 纤维素在固体酸催化剂上水解加氢反应历程及机理第17-21页
    1.4 介孔 ZSM-5 分子筛的制备和应用第21-26页
        1.4.1 ZSM-5 分子筛的结构及性质第21页
        1.4.2 ZSM-5 分子筛的改性方法第21-24页
        1.4.3 ZSM-5 分子筛及介孔 ZSM-5 分子筛的应用第24-26页
    1.5 论文研究内容第26-28页
第二章 实验部分第28-35页
    2.1 主要化学试剂第28-29页
    2.2 实验仪器与设备第29页
    2.3 实验方法第29-30页
        2.3.1 介孔 ZSM-5 的制备第29-30页
        2.3.2 介孔 ZSM-5 负载钌催化剂的制备第30页
    2.4 表征方法第30-32页
        2.4.1 N_2物理吸附脱附(BET)第30-31页
        2.4.2 X-射线粉末衍射(XRD)第31页
        2.4.3 场发射扫描电子显微镜(SEM)第31页
        2.4.4 场发射透射电子显微镜(TEM)第31页
        2.4.5 NH_3程序升温脱附(NH_3-TPD)第31页
        2.4.6 傅里叶吡啶红外(Pyridine FT-IR)第31-32页
        2.4.7 程序升温还原(H_2-TPR)第32页
        2.4.8 电感偶合等离子体发射光谱(ICP-OES)第32页
    2.5 催化剂性能考察方法第32-35页
        2.5.1 纤维素催化加氢转化反应第32-33页
        2.5.2 定性分析第33页
        2.5.3 产物定量分析第33-35页
第三章 碱溶法介孔 ZSM-5 分子筛的制备及表征第35-44页
    3.1 引言第35页
    3.2 碱溶法介孔 ZSM-5 分子筛的制备第35页
    3.3 碱溶法介孔 ZSM-5 分子筛的表征第35-42页
        3.3.1 BET第35-38页
        3.3.2 XRD第38-39页
        3.3.3 SEM第39-40页
        3.3.4 TPD第40-41页
        3.3.5 FT-IR第41-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第四章 介孔 ZSM-5 负载 Ru 催化剂的制备及表征第44-52页
    4.1 引言第44页
    4.2 介孔分子筛负载钌催化剂制备第44页
    4.3 介孔分子筛负载钌催化剂表征第44-50页
        4.3.1 BET第44-47页
        4.3.2 XRD第47-48页
        4.3.3 NH_3-TPD第48-49页
        4.3.4 TEM第49-50页
        4.3.5 H2-TPR第50页
    4.4 本章小结第50-52页
第五章 介孔 ZSM-5 负载 Ru 催化剂催化纤维素水解加氢制备山梨醇第52-68页
    5.1 引言第52页
    5.2 介孔 ZSM-5 负载 Ru 催化剂的催化性能第52-57页
        5.2.1 不同碱浓度处理的 ZSM-5 负载 Ru 催化剂催化纤维素转化第52-54页
        5.2.2 反应时间对催化性能的影响第54-55页
        5.2.3 反应温度对催化性能的影响第55-56页
        5.2.4 催化剂用量对催化性能的影响第56-57页
    5.3 介孔 ZSM-5 负载 Ru 催化纤维素制山梨醇反应路径研究第57-63页
        5.3.1 介孔分子筛催化纤维二糖水解反应第57-59页
        5.3.2 介孔分子筛负载钌催化纤维二糖加氢反应第59-61页
        5.3.3 介孔分子筛负载钌催化剂催化葡萄糖加氢性能研究第61-62页
        5.3.4 纤维素转化的反应路径第62-63页
    5.5 催化性能与催化剂结构关系第63-64页
    5.6 催化剂循环使用性考察第64-67页
    5.7 本章小结第67-68页
第六章 结论与展望第68-70页
    6.1 结论第68-69页
    6.2 展望第69-70页
参考文献第70-78页
发表论文和参加科研情况说明第78-79页
致谢第79页

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