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铜基催化剂的可控制备和结构表征及生物质衍生物氢解性能

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
CONTENTS第10-13页
图表目录第13-17页
1 绪论第17-38页
   ·课题的研究背景第17-18页
   ·纤维素氢解的研究现状第18-25页
     ·纤维素的结构及性质第18-20页
     ·选择氢解制六碳糖醇第20-23页
     ·选择氢解制低碳多元醇第23-25页
   ·葡萄糖及山梨醇氢解的研究现状第25-27页
     ·葡萄糖选择氢解第25页
     ·山梨醇选择氢解第25-26页
     ·多元醇氢解机理第26-27页
   ·甘油氢解的研究现状第27-35页
     ·选择氢解制1,2-丙二醇及1,3-丙二醇第28-34页
     ·选择氢解制正丙醇及异丙醇第34页
     ·选择氢解制乙二醇第34-35页
   ·铜基催化剂的制备第35-36页
     ·溶胶-凝胶法第35页
     ·沉淀法第35页
     ·模板法第35-36页
     ·浸渍法第36页
   ·论文的研究思路及主要内容第36-38页
2 实验部分第38-43页
   ·催化剂的合成第38-39页
     ·实验试剂第38-39页
     ·催化剂合成第39页
   ·催化剂的表征第39-41页
   ·催化剂活性评测第41-43页
3 溶胶-凝胶法制备Cu-Cr催化剂及甘油氢解性能第43-65页
   ·前言第43-44页
   ·制备参数对催化剂结构的影响第44-58页
     ·凝胶温度的影响第44-46页
     ·水含量的影响第46-47页
     ·老化时间的影响第47-48页
     ·焙烧气氛的影响第48-52页
     ·Cu/Cr摩尔比的影响第52-58页
   ·甘油氢解性能第58-63页
     ·甘油水溶液氢解性能第59-60页
     ·纯甘油氢解性能第60-63页
   ·小结第63-65页
4 Cu-Cr催化剂上甘油氢解反应机理第65-87页
   ·前言第65-66页
   ·催化剂活性中心第66-76页
     ·催化剂焙烧温度对氢解性能的影响第66-71页
     ·催化剂还原温度对氢解性能的影响第71-74页
     ·催化剂活性中心讨论第74-75页
     ·CuCr_2O_4的形成在氢解中的作用第75-76页
   ·甘油氢解反应机理第76-86页
     ·Cu/Cr摩尔比对氢解性能的影响第79-80页
     ·反应时间对氢解性能的影响第80-81页
     ·反应温度对氢解性能的影响第81页
     ·反应压力对氢解性能的影响第81页
     ·甘油浓度对氢解性能的影响第81-82页
     ·传质对氢解性能的影响第82-83页
     ·甘油氢解反应路径讨论第83-86页
   ·小结第86-87页
5 高浓度纤维素及葡萄糖在Cu-Cr催化剂上氢解性能第87-109页
   ·前言第87-88页
   ·纤维素氢解性能第88-97页
   ·葡萄糖氢解性能第97-108页
     ·葡萄糖氢解过程第97-102页
     ·碱在葡萄糖氢解中的作用第102-103页
     ·Cu-Cr催化剂的可循环利用性第103-108页
   ·小结第108-109页
6 溶胶-凝胶法制备Cu-Fe催化剂及甘油氢解性能第109-122页
   ·前言第109-110页
   ·Cu-Fe催化剂结构表征第110-118页
   ·甘油氢解性能第118-121页
   ·小结第121-122页
结论与展望第122-124页
参考文献第124-137页
创新点摘要第137-138页
致谢第138-139页
作者简介第139-142页

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