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生物质在离子液体和高温液态水中转化为化学品的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-23页
第一章 绪论第23页
前言第23-49页
   ·生物质概述第23-27页
     ·生物质的概念及组成第23-25页
     ·生物质的利用现状第25-27页
       ·直接燃烧第25页
       ·化学生物转化法第25-26页
       ·热化学转化第26-27页
   ·生物质的预处理工艺第27-35页
     ·物理法第28页
       ·机械粉碎法第28页
       ·高能处理法第28页
     ·物理化学法第28-30页
       ·蒸汽爆破法第28-29页
       ·超临界二氧化碳爆破法第29页
       ·氨光纤爆破法第29-30页
       ·氨循环浸泡法第30页
     ·化学法第30-32页
       ·酸水解法第30-31页
       ·碱水解法第31-32页
       ·生物降解法第32页
     ·离子液体法第32-35页
       ·离子液体及其性质第32-33页
       ·离子液体的制备第33页
       ·离子液体预处理纤维素第33-34页
       ·离子液体与产物的分离第34-35页
   ·生物质传统转化技术第35-36页
     ·酸催化水解技术第35-36页
     ·酶催化水解技术第36页
   ·生物质的新型转化技术第36-46页
     ·生物质的催化加氢反应第36-38页
     ·生物质的催化氧化反应第38-39页
     ·生物质的催化水解反应第39-46页
       ·离子液体转化技术第40-42页
       ·高温液态水转化技术第42-46页
   ·课题的提出第46-47页
   ·本课题的研究内容第47-49页
第二章 纤维素在离子液体中的预处理第49-63页
   ·引言第49-50页
   ·实验试剂及仪器第50页
   ·实验部分第50-53页
     ·离子液体的合成第50-52页
       ·[BMIM][Cl]离子液体第51-52页
       ·[MMIM][DMP]离子液体第52页
     ·离子液体预处理纤维素的过程第52页
     ·离子液体与纤维素的相互作用机理第52页
     ·再生纤维素的表征第52-53页
       ·傅立叶变换红外光谱分析第53页
       ·X-射线衍射分析第53页
       ·扫描电镜分析第53页
   ·结果与讨论第53-61页
     ·离子液体处理纤维素结果第53-57页
       ·离子液体种类的影响第53-54页
       ·温度的影响第54-55页
       ·体系中水含量的影响第55-57页
     ·离子液体与纤维素的相互作用机理第57-58页
     ·再生纤维素的表征第58-61页
       ·微晶纤维素及再生纤维素的红外光谱图第58-59页
       ·微晶纤维素及再生纤维素的 X-射线衍射图第59-60页
       ·微晶纤维素及再生纤维素的 SEM 图谱第60-61页
   ·本章小结第61-63页
第三章 抗溶剂法分离葡萄糖与离子液体第63-79页
   ·引言第63页
   ·实验试剂及仪器第63-65页
   ·实验部分第65-68页
     ·离子液体的合成第65-67页
     ·葡萄糖在离子液体与抗溶剂体系的溶解度测定第67页
     ·抗溶剂法分离葡萄糖与离子液体第67-68页
     ·分析方法第68页
       ·水分测定第68页
       ·分析方法第68页
   ·结果与讨论第68-77页
     ·葡萄糖在离子液体与抗溶剂中溶解度的测定第68-76页
       ·离子液体与抗溶剂体系中水含量的测定第68-69页
       ·葡萄糖在离子液体与抗溶剂体系中平衡时间的测定第69-71页
       ·抗溶剂种类对葡萄糖溶解度的影响第71-72页
       ·体系中水含量对葡萄糖溶解度的影响第72-73页
       ·离子液体与乙醇的质量比对葡萄糖溶解度的影响第73-74页
       ·离子液体种类对葡萄糖溶解度的影响第74-75页
       ·温度对葡萄糖溶解度的影响第75-76页
     ·抗溶剂法分离葡萄糖与离子液体第76-77页
   ·本章小结第77-79页
第四章 纤维素在固体酸作用下的催化转化第79-91页
   ·引言第79页
   ·实验试剂及仪器第79-81页
     ·实验试剂第79-80页
     ·实验装置第80-81页
   ·实验部分第81-82页
     ·催化剂的合成第81页
     ·实验过程第81-82页
     ·分析方法第82页
     ·催化剂的重复利用第82页
   ·结果与讨论第82-89页
     ·不同催化剂对纤维素转化率的影响第82-84页
     ·催化剂量对纤维素转化的影响第84-85页
     ·纤维素与水的质量比对其转化的影响第85-87页
     ·温度对纤维素转化的影响第87-88页
     ·催化剂的重复利用第88-89页
   ·本章小结第89-91页
第五章 纤维素在 H_2O-SO_2体系中的转化第91-109页
   ·引言第91页
   ·实验试剂及仪器第91-92页
   ·实验部分第92页
     ·实验过程第92页
     ·液相产物分析方法第92页
     ·红外色谱分析第92页
   ·结果与讨论第92-106页
     ·反应条件对纤维素转化的影响第92-97页
       ·不同温度下二氧化硫浓度对纤维素转化的影响第93-95页
       ·不同反应时间下二氧化硫浓度对纤维素转化的影响第95-97页
     ·纤维素在高温液态水中的转化过程第97-100页
     ·H_2O-SO_2体系中纤维素的转化机理第100-105页
       ·酸催化机理第100-102页
       ·SO_2与 H_2SO_4催化转化纤维素的对比第102-104页
       ·SO_2在 DMSO 中对纤维素的催化作用第104-105页
       ·纤维素在 H_2O-SO_2体系中的催化转化机理第105页
     ·SO_2的回收利用第105-106页
   ·本章小结第106-109页
第六章 碳水化合物在 H_2O-SO_2体系中的转化第109-117页
   ·引言第109页
   ·实验部分第109页
   ·结果与讨论第109-115页
     ·葡萄糖在高温液态水中的转化第109-110页
     ·蔗糖在高温液态水中的转化第110-111页
     ·淀粉在高温液态水中的转化第111-113页
     ·菊粉在高温液态水中的转化第113-114页
     ·木聚糖在高温液态水中的转化第114-115页
   ·SO_2的回收第115页
   ·本章小结第115-117页
第七章 H_2O-SO_2体系在麦秆前处理中的应用第117-133页
   ·引言第117页
   ·实验部分第117-121页
     ·实验试剂第117-118页
     ·秸秆组成的测定第118页
     ·秸秆在高温液态水中的转化第118页
     ·秸秆转化产物的分析第118-119页
     ·秸秆转化为木糖的动力学分析第119-120页
     ·秸秆转化前后的结构表征第120-121页
       ·红外光谱分析第120页
       ·X-射线衍射分析第120-121页
   ·结果与讨论第121-130页
     ·麦秆在高温液态水中的一步法转化第121-123页
     ·麦秆中半纤维素的转化第123-126页
     ·麦秆转化为木糖的动力学模型计算第126-130页
   ·麦秆处理前后的结构表征第130-132页
     ·红外光谱分析第130-131页
     ·X-射线衍射分析第131-132页
   ·本章小结第132-133页
第八章 论文总结及展望第133-135页
   ·工作总结第133-134页
   ·本工作的创新性第134页
   ·进一步的工作建议第134-135页
参考文献第135-145页
致谢第145-147页
作者攻读学位期间发表的学术论文目录第147-149页
作者和导师简介第149-150页
附件第150-151页

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