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生物质衍生物转化为呋喃基生物燃料

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
目录第9-13页
第一章 绪论第13-37页
    1.1 生物质第13-16页
        1.1.1 生物质组成第13-14页
        1.1.2 纤维素制备化工原料和能源第14-16页
    1.2 纤维素及其衍生物分步制备呋喃基生物燃料研究现状第16-30页
        1.2.1 纤维素制备5-羟甲基糠醛研究现状第16-26页
        1.2.2 5-羟甲基糠醛制备呋喃基生物燃料现状第26-30页
    1.3 纤维素及其衍生物一锅法或一步法制备呋喃基生物燃料现状第30-32页
    1.4 水滑石和蒙脱土层状材料简介及应用第32-34页
        1.4.1 水滑石层状材料简介及应用第33页
        1.4.2 蒙脱土层状材料简介及应用第33-34页
    1.5 选题目的和意义第34页
    1.6 研究思路和研究内容第34-37页
第二章 水滑石前体法制备均分散Co基催化剂有效转化5-羟甲基糠醛为2,5-二甲基呋喃第37-61页
    2.1 引言第37页
    2.2 实验部分第37-40页
        2.2.1 药品第37-38页
        2.2.2 催化剂制备第38-39页
        2.2.3 表征第39页
        2.2.4 标准曲线第39-40页
        2.2.5 催化评价第40页
    2.3 结果与讨论第40-59页
        2.3.1 催化剂总体设计第40页
        2.3.2 均分散催化剂Co晶粒尺寸的调控和性能关联第40-55页
        2.3.3 均分散催化剂金属活性中心的调控和性能关联第55-59页
        2.3.4 均分散Co基催化剂回收使用第59页
    2.4 本章小结第59-61页
第三章 蒙脱土负载金属催化剂一步法转化葡萄糖为5-甲基糠醛第61-71页
    3.1 引言第61页
    3.2 实验部分第61-63页
        3.2.1 药品第61-62页
        3.2.2 制备第62页
        3.2.3 表征第62页
        3.2.4 催化评价第62-63页
        3.2.5 标准曲线第63页
    3.3 结果与讨论第63-69页
        3.3.1 蒙脱土负载金属催化剂总体设计第63页
        3.3.2 反应总体设计第63页
        3.3.3 蒙脱土酸性调控与葡萄糖转化为5-羟甲基糠醛性能关联第63-66页
        3.3.4 蒙脱土负载金属活性中心调控与5-羟甲基糠醛转化为5-甲基糠醛性能关联第66-67页
        3.3.5 蒙脱土负载金属一步法催化葡萄糖转化为5-甲基糠醛第67-69页
    3.4 本章小结第69-71页
第四章 结论第71-73页
参考文献第73-81页
致谢第81-83页
研究成果及发表的学术论文第83-85页
作者和导师简介第85-87页
附录第87-95页
附件第95-96页

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