致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-17页 |
第一章 文献综述 | 第17-48页 |
·引言 | 第17页 |
·生物质资源概况 | 第17-19页 |
·生物质的化学转化机理 | 第19-29页 |
·Grob断裂反应 | 第19-24页 |
·开链葡萄糖的Grob断裂反应 | 第20-22页 |
·环状构象葡萄糖的Grob断裂反应 | 第22-24页 |
·葡萄糖羰基迁移生成果糖与3-己酮糖 | 第24-25页 |
·逆羟醛缩合反应机理 | 第25-26页 |
·脱水反应 | 第26-27页 |
·Retro-ene反应 | 第27-28页 |
·加氢还原 | 第28-29页 |
·生物质利用的研究状况 | 第29-46页 |
·糠醛 | 第29-31页 |
·糠醛的应用 | 第29-30页 |
·生物质转化为糠醛的研究进展 | 第30-31页 |
·5-羟甲基糠醛 | 第31-33页 |
·5-羟甲基糠醛的应用 | 第31-32页 |
·生物质转化为5-羟甲基糠醛的研究进展 | 第32-33页 |
·生物质转化为乙酰丙酸 | 第33-35页 |
·乙酰丙酸的应用 | 第33-35页 |
·生物质制乙酰丙酸的研究进展 | 第35页 |
·乙酸 | 第35-37页 |
·乙酸的应用 | 第36页 |
·生物质制乙酸的研究进展 | 第36-37页 |
·丁二酸 | 第37-38页 |
·丁二酸的应用 | 第37页 |
·生物质制丁二酸的研究进展 | 第37-38页 |
·乳酸 | 第38-42页 |
·乳酸的应用 | 第38-40页 |
·生物质制乳酸的研究进展 | 第40-42页 |
·生物质能燃料 | 第42-46页 |
·直接燃烧技术 | 第42-43页 |
·物理化学转换技术 | 第43-44页 |
·生化转换技术 | 第44-45页 |
·生物柴油利用技术 | 第45-46页 |
·论文的选题依据及研究内容 | 第46-48页 |
·论文的选题依据 | 第46-47页 |
·研究内容 | 第47-48页 |
第二章 材料与方法 | 第48-68页 |
·材料、设备和仪器 | 第48-52页 |
·实验材料 | 第48-50页 |
·实验设备和仪器 | 第50-52页 |
·实验设备 | 第50-51页 |
·主要仪器 | 第51-52页 |
·催化剂的分析与表征 | 第52-54页 |
·氮气吸附分析(BET) | 第52页 |
·X射线衍射分析(XRD) | 第52页 |
·氧化碳程序升温脱附实验(CO_2-TPD) | 第52页 |
·吡啶吸附红外光谱分析(Py-IR) | 第52-53页 |
·氨气程序升温脱附实验(NH_3-TPD) | 第53页 |
·热重分析(TG) | 第53页 |
·透射电镜分析(TEM) | 第53页 |
·原子吸收(FAAS) | 第53-54页 |
·电感耦合等离子体质谱(ICP-MS) | 第54页 |
·实验步骤 | 第54页 |
·生物质基碳水化合物的测定 | 第54-63页 |
·二羟基丙酮的测定 | 第54-56页 |
·标准溶液的配制 | 第54-55页 |
·标准工作曲线的确定 | 第55-56页 |
·葡萄糖的测定 | 第56-58页 |
·标准溶液的配制 | 第56-57页 |
·标准工作曲线的确定 | 第57-58页 |
·果糖的测定 | 第58-60页 |
·标准溶液的配制 | 第58-59页 |
·标准工作曲线的确定 | 第59-60页 |
·山梨醇的测定 | 第60-62页 |
·标准溶液的配制 | 第60页 |
·标准工作曲线的确定 | 第60-62页 |
·蔗糖的测定 | 第62-63页 |
·标准溶液的配制 | 第62页 |
·标准工作曲线的确定 | 第62-63页 |
·反应产物的定性分析 | 第63-64页 |
·反应产物的定量分析 | 第64-67页 |
·乳酸甲酯的测定 | 第64-65页 |
·标准溶液的配制 | 第64-65页 |
·相对校正因子的确定 | 第65页 |
·乳酸乙酯的测定 | 第65-66页 |
·标准溶液的配制 | 第65页 |
·相对校正因子的确定 | 第65-66页 |
·乳酸丁酯的测定 | 第66-67页 |
·标准溶液的配制 | 第66页 |
·相对校正因子的确定 | 第66-67页 |
·丙酮醛缩二甲醇的测定 | 第67页 |
·标准溶液的配制 | 第67页 |
·相对校正因子的确定 | 第67页 |
·反应物转化率以及产物收率的计算 | 第67-68页 |
第三章 固体碱催化制乳酸甲酯 | 第68-84页 |
·引言 | 第68页 |
·催化剂的制备 | 第68-69页 |
·结果与讨论 | 第69-82页 |
·固体碱催化葡萄糖制乳酸甲酯 | 第69-75页 |
·固体碱的碱性位点分布分析 | 第70-73页 |
·焙烧温度对MgO-a催化活性的影响 | 第73-75页 |
·催化剂的稳定性及回收利用 | 第75页 |
·产物分析与反应机理讨论 | 第75-77页 |
·原料种类的影响 | 第77页 |
·本底的讨论与可能的催化机理 | 第77-79页 |
·水的影响 | 第79-80页 |
·反应温度的影响 | 第80-81页 |
·反应时间的影响 | 第81-82页 |
·催化剂用量的影响 | 第82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
第四章 Sn-MCM-41与SnO_2/SiO_2催化制乳酸甲酯 | 第84-104页 |
·引言 | 第84页 |
·催化剂的制备 | 第84-86页 |
·Sn-MCM-41的制备 | 第84-85页 |
·Si-MCM-41的制备 | 第85页 |
·SnO_2/SiO_2-a的制备 | 第85页 |
·SnO_2/SiO_2-b的制备 | 第85页 |
·SnO_2的制备 | 第85-86页 |
·结果与讨论 | 第86-103页 |
·催化剂的结构分析 | 第86-92页 |
·不同介孔结构催化剂催化葡萄糖制乳酸甲酯 | 第92-93页 |
·催化剂酸性的表征分析及可能的催化机理 | 第93-98页 |
·反应温度和反应时间的影响 | 第98-99页 |
·催化剂用量的影响 | 第99-100页 |
·原料种类的影响 | 第100-101页 |
·催化剂的稳定性研究 | 第101-103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
第五章 过渡金属氧化物催化制乳酸甲酯 | 第104-120页 |
·引言 | 第104页 |
·催化剂的制备 | 第104-105页 |
·NiO的制备 | 第104页 |
·La_2O_3的制备 | 第104-105页 |
·Cr_2O_3的制备 | 第105页 |
·结果与讨论 | 第105-119页 |
·催化剂的结构表征分析 | 第105-106页 |
·不同过渡金属氧化物催化制乳酸甲酯 | 第106页 |
·催化剂酸碱性的表征与可能催化机理 | 第106-115页 |
·反应温度与反应时间的影响 | 第115-116页 |
·催化剂用量的影响 | 第116-117页 |
·原料种类的影响 | 第117-118页 |
·催化剂稳定性的研究 | 第118-119页 |
·本章小结 | 第119-120页 |
第六章 总结 | 第120-122页 |
·研究结论 | 第120-121页 |
·未来研究工作的展望和建议 | 第121-122页 |
参考文献 | 第122-133页 |
攻博期间发表或已完成的论文 | 第133页 |