纤维素在离子液体中低温催化裂解产物演化的基础研究
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 生物质能概述 | 第13-20页 |
1.1.1 开发利用生物质的意义 | 第13-14页 |
1.1.2 生物质能转化利用研究现状 | 第14-17页 |
1.1.3 纤维素的特点及其溶解与裂解研究现状 | 第17-20页 |
1.2 离子液体概述 | 第20-24页 |
1.2.1 离子液体的特点 | 第20-22页 |
1.2.2 离子液体的合成 | 第22-23页 |
1.2.3 离子液体在溶解与降解纤维素方面的应用 | 第23-24页 |
1.3 课题背景及研究内容 | 第24-27页 |
1.3.1 课题研究背景 | 第24页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第24-26页 |
1.3.3 技术路线 | 第26-27页 |
第二章 实验材料与方法 | 第27-31页 |
2.1 实验试剂及仪器设备 | 第27-28页 |
2.2 实验流程 | 第28页 |
2.3 实验测定方法 | 第28-31页 |
2.3.1 热重分析 | 第28页 |
2.3.2 气相色谱分析 | 第28-29页 |
2.3.3 GC-MS分析 | 第29页 |
2.3.4 SEM分析 | 第29页 |
2.3.5 XRD分析 | 第29页 |
2.3.6 红外分析 | 第29-31页 |
第三章 低温液相催化裂解催化体系的构建 | 第31-41页 |
3.1 低温液相离子液体催化裂解体系的设计 | 第31-32页 |
3.2 低温液相离子液体催化裂解体系的合成 | 第32-33页 |
3.2.1 [Bmim]Br的合成 | 第32页 |
3.2.2 [Bmim]Ac的合成 | 第32页 |
3.2.3 [Bmim]OTf的合成 | 第32-33页 |
3.3 离子液体的红外表征 | 第33-35页 |
3.4 离子液体的热稳定性 | 第35-38页 |
3.5 裂解前后离子液体的结构变化 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 低温液相催化裂解产物演化研究 | 第41-65页 |
4.1 纤维素裂解产物的液相分析 | 第41-46页 |
4.2 纤维素裂解产物的气相分析 | 第46-48页 |
4.3 纤维素裂解产物的固相分析 | 第48-58页 |
4.3.1 裂解前后纤维素的SEM分析 | 第48-52页 |
4.3.2 裂解前后纤维素的XRD分析 | 第52-55页 |
4.3.3 裂解前后纤维素的红外分析 | 第55-58页 |
4.4 纤维素在离子液体中的裂解规律 | 第58-63页 |
4.4.1 链状葡萄糖的转化 | 第60-61页 |
4.4.2 环状葡萄糖的转化 | 第61-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 结论与展望 | 第65-67页 |
5.1 结论 | 第65-66页 |
5.2 建议 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-77页 |
硕士期间已发表或待发表文章及专利 | 第77-79页 |
硕士期间参与的科研项目 | 第79页 |