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生物质催化转化制备呋喃类化合物的研究

致谢第3-4页
摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 生物质能源简介第10-14页
        1.1.1 生物质及其应用前景第10-11页
        1.1.2 木质纤维素第11-12页
        1.1.3 生物质化学品第12-14页
    1.2 平台化合物 5-羟甲基糠醛(HMF)第14-16页
        1.2.1 HMF的性质及用途第14页
        1.2.2 均相催化反应体系合成HMF第14-15页
        1.2.3 多相催化反应体系合成HMF第15-16页
        1.2.4 HMF的合成机理第16页
    1.3 生物质原料制备HMF过程中存在的问题第16-17页
    1.4 本论文的研究设想第17-18页
第二章 CrPO_4催化剂“一锅法”催化转化生物质原料制备HMF的研究第18-27页
    2.1 实验部分第18-19页
        2.1.1 主要仪器与试剂第18-19页
        2.1.2 催化剂的催化活性评价第19页
        2.1.3 产物分析第19页
    2.2 结果与讨论第19-25页
        2.2.1 催化剂的量对HMF产率的影响第19-20页
        2.2.2 反应温度和反应时间对HMF产率的影响第20-21页
        2.2.3 不同反应体系对HMF产率的影响第21页
        2.2.4 不同生物质原料对HMF产率的影响第21-25页
        2.2.5 CrPO_4催化生物质原料制备HMF的机理研究第25页
    2.3 本章小结第25-27页
第三章 FePO_4催化剂“一锅法”催化转化果糖制备HMF的研究第27-37页
    3.1 实验部分第27页
        3.1.1 主要仪器与试剂第27页
        3.1.2 催化剂及反应产物的表征分析第27页
        3.1.3 催化剂的催化活性评价第27页
    3.2 结果与讨论第27-35页
        3.2.1 反应体系对果糖催化转化合成HMF的影响第27-29页
        3.2.2 反应温度与反应时间对果糖催化转化合成HMF的影响第29-30页
        3.2.3 催化剂的用量对果糖催化转化合成HMF的影响第30页
        3.2.4 果糖浓度对HMF产率的影响第30-31页
        3.2.5 不同反应原料对HMF产率的影响第31-32页
        3.2.6 FePO_4催化剂稳定性测试第32-35页
        3.2.7 FePO_4催化生物质转化合成HMF可能存在的反应机理第35页
    3.3 本章小结第35-37页
第四章 FePO_4催化剂“一锅法”催化转化纤维素制备HMF的研究第37-48页
    4.1 实验部分第37-38页
        4.1.1 主要仪器与试剂第37页
        4.1.2 催化剂及反应产物的表征分析第37页
        4.1.3 催化剂的催化活性评价第37-38页
        4.1.4 产物分析第38页
    4.2 结果与讨论第38-46页
        4.2.1 反应时间与反应温度对纤维素催化转化合成HMF的影响第38-39页
        4.2.2 催化剂用量对纤维素催化转化合成HMF的影响第39页
        4.2.3 纤维素的浓度和种类对HMF产率的影响第39-40页
        4.2.4 不同有机溶剂对HMF产率的影响第40-41页
        4.2.5 FePO_4催化剂的溶解特性第41页
        4.2.6 固体残渣的结构特点第41-44页
        4.2.7 FePO_4催化剂催化纤维素转化合成HMF的稳定性测试第44页
        4.2.8 FePO_4催化纤维素转化合成HMF的机理第44-46页
    4.3 本章小结第46-48页
第五章 FePO_4催化剂催化转化小麦秸秆制备HMF、糠醛、生物油以及磷酸盐肥料的研究第48-58页
    5.1 实验部分第48-49页
        5.1.1 主要仪器与试剂第48页
        5.1.2 小麦秸秆的组分分析第48页
        5.1.3 催化剂及反应产物的表征分析第48-49页
        5.1.4 催化剂的催化活性评价第49页
        5.1.5 产物分析第49页
    5.2 结果与讨论第49-57页
        5.2.1 FePO_4+NaH_2PO_4复合催化剂催化转化小麦秸秆第49-52页
        5.2.2 固体残渣的性质第52-54页
        5.2.3 固体残渣的热解第54-57页
    5.3 本章小结第57-58页
第六章 Fe/β 分子筛催化转化葡萄糖制备果糖以及HMF的研究第58-73页
    6.1 实验部分第58-59页
        6.1.1 主要仪器与试剂第58页
        6.1.2 催化剂的制备第58页
        6.1.3 催化剂的表征第58-59页
        6.1.4 催化剂的催化活性评价第59页
        6.1.5 产物分析第59页
    6.2 催化剂的表征结果第59-64页
        6.2.1 催化剂的结构特性分析第59-62页
        6.2.2 催化剂酸性分析第62-64页
    6.3 Fe/β 分子筛催化剂催化活性的分析第64-69页
        6.3.1 Fe/β 催化剂催化葡萄糖异构转化果糖的活性评价第64-65页
        6.3.2 Fe/β 催化剂催化葡萄糖转化合成HMF的活性评价第65-67页
        6.3.3 Fe/β 催化剂的稳定性评价第67-69页
    6.4 分析与讨论第69-72页
        6.4.1 Fe/β 分子筛上可能存在的Fe物种第69-70页
        6.4.2 Fe/β 分子筛酸性与HMF产率的关系第70-71页
        6.4.3 Fe/β 分子筛中活性位点第71-72页
    6.5 本章小结第72-73页
第七章 结论与展望第73-75页
    7.1 结论第73-74页
    7.2 展望第74-75页
参考文献第75-81页
攻读学位期间发表的学术论文第81页

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