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碳微球固体酸催化剂的制备及性能评价

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 引言第10页
    1.2 碳微球简介第10-16页
        1.2.1 碳微球的应用第11-14页
        1.2.2 碳微球的制备方法第14-15页
        1.2.3 碳微球的制备机理机理第15-16页
    1.3 纤维素的概述第16-19页
        1.3.1 纤维素水解第16-19页
    1.4 本课题的研究内容和目的第19-22页
第2章 实验部分第22-26页
    2.1 实验材料及仪器设备第22-23页
        2.1.1 实验所用药品第22页
        2.1.2 仪器设备第22-23页
    2.2 碳微球固体酸的制备过程第23页
        2.2.1 直接水热合成法制备碳微球第23页
        2.2.2 模板剂法制备碳微球第23页
        2.2.3 碳微固体酸催化剂的制备第23页
    2.3 碳微球固体酸催化剂活性评价第23-24页
        2.3.1 纤维素水解第23页
        2.3.2 催化剂表面酸量的测定第23-24页
    2.4 碳微球及其固体酸催化剂的表征第24-26页
        2.4.1 扫描电镜(SEM)第24页
        2.4.2 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析第24页
        2.4.3 热重(TG)分析第24-26页
第3章 直接水热合成制备的碳微球和催化剂第26-40页
    3.1 碳微球及其固体酸催化剂表征第26-34页
        3.1.1 扫描电镜(SEM)分析第26-31页
        3.1.2 傅里叶红外(FT-IR)图谱分析第31-33页
        3.1.3 热重(TG)分析第33-34页
    3.2 碳微球的制备工艺第34-38页
        3.2.1 正交试验第34-35页
        3.2.2 碳化时间对酸量及纤维素水解率的影响第35-36页
        3.2.3 碳化温度对酸量及纤维素水解率的影响第36-37页
        3.2.4 FeCl_3的用量对纤维素水解率及酸量的影响第37-38页
    3.3 催化剂重复使用及再生第38-39页
        3.3.1 催化剂的重复使用第38页
        3.3.2 催化剂再生第38-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第4章 模板剂法制备碳微球和催化剂第40-56页
    4.1 碳微球的表征第40-49页
        4.1.1 扫描电镜(SEM)分析第40-45页
        4.1.2 傅里叶红外(FT-IR)光谱表征分析第45-48页
        4.1.3 热重(TG)分析第48-49页
    4.2 碳微球制备工艺第49-53页
        4.2.0 正交实验第49-50页
        4.2.1 碳化时间对酸量及纤维素水解率的影响第50-51页
        4.2.2 碳化温度对酸量及纤维素水解率的影响第51-53页
        4.2.3 模板剂量用量对酸量及纤维素水解率的影响第53页
    4.3 催化剂的重复使用及再生第53-55页
        4.3.1 催化剂的重复使用第53-54页
        4.3.2 催化剂再生第54-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第5章 纤维素水解动力学研究第56-62页
    5.1 纤维素水解动力学研究第56-61页
        5.1.1 纤维素水解模型函数的建立第56-59页
        5.1.2 反应活化能的计算第59-61页
    5.2 本章小结第61-62页
第6章 结论与展望第62-64页
参考文献第64-70页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第70-71页
致谢第71页

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