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酸性离子液体的制备及催化合成生物柴油

摘要第1-4页
Abstract第4-5页
目录第5-8页
第一章 绪论第8-17页
   ·生物柴油第8-10页
     ·生物柴油的性质第8-9页
     ·生物柴油的原料第9-10页
     ·生物柴油的生产技术及其应用前景第10页
   ·离子液体第10-15页
     ·离子液体的历史第10-11页
     ·离子液体的分类第11页
     ·离子液体的性质第11页
     ·离子液体的合成第11-13页
     ·离子液体的应用前景第13-15页
   ·本课题研究目的第15-17页
第二章 脂肪酸甲酯(生物柴油)分析方法研究第17-28页
   ·引言第17页
   ·主要试剂第17-18页
   ·主要仪器第18页
   ·气相色谱分析第18-20页
     ·实验部分第18-19页
     ·结果与讨论第19-20页
   ·高效液相色谱分析第20-21页
     ·实验部分第20-21页
     ·结果与讨论第21页
   ·热重分析第21-23页
     ·实验部分第22页
     ·结果与讨论第22-23页
   ·核磁共振氢谱第23-25页
     ·实验部分第24页
     ·结果与讨论第24-25页
   ·傅里叶变换红外光谱第25-26页
     ·实验部分第25页
     ·结果与讨论第25-26页
   ·近红外光谱第26-27页
     ·近红外光谱的定性分析第26页
     ·近红外光谱的定量分析第26-27页
   ·凝胶渗透色谱第27页
   ·小结第27-28页
第三章 酸性单核离子液体的制备及催化合成生物柴油第28-44页
   ·主要试剂第28页
   ·主要仪器第28-29页
   ·单核酸性离子液体的合成第29-31页
     ·离子液体的反应原理第29页
     ·离子液体的制备第29-31页
   ·单核酸性离子液体的表征第31-36页
     ·离子液体的 FT-IR 光谱表征第31-32页
     ·离子液体的核磁表征第32-33页
     ·离子液体的 Hammett 酸度表征第33-35页
     ·离子液体的热稳定性表征第35-36页
   ·单核离子液体催化大豆油合成生物柴油第36-43页
     ·大豆油物理性质测定第36-37页
       ·大豆油酸值的测定第36页
       ·大豆油皂化值的测定第36-37页
       ·大豆油平均分子量的测定第37页
     ·催化大豆油酯交换反应第37-38页
     ·酯交换产率的测定第38页
     ·不同单核酸性离子液体的催化酯交换反应活性第38-39页
     ·反应时间对催化酯交换的影响第39页
     ·反应温度对催化酯交换的影响第39-40页
     ·醇油摩尔比对催化酯交换的影响第40-41页
     ·催化剂用量对催化酯交换的影响第41-42页
     ·含水量对催化酯交换的影响第42-43页
   ·小结第43-44页
第四章 酸性双核离子液体的制备及催化合成生物柴油第44-58页
   ·主要试剂第44页
   ·主要仪器第44-45页
   ·双核酸性离子液体的合成第45-46页
     ·反应原理第45页
     ·离子液体的制备第45-46页
   ·双核离子液体的表征第46-50页
     ·离子液体的 FT-IR 光谱表征第46-47页
     ·离子液体的核磁表征第47页
     ·离子液体的 Hammett 酸度表征第47-48页
     ·离子液体的热稳定性表征第48-50页
     ·离子液体的溶解性第50页
   ·双核离子液体催化大豆油合成生物柴油第50-57页
     ·催化大豆油酯交换反应第50页
     ·酯交换产率的测定第50页
     ·不同离子液体的催化酯交换反应活性第50-51页
     ·反应时间对催化酯交换产率的影响第51-52页
     ·反应温度对催化酯交换产率的影响第52-53页
     ·醇油摩尔比对催化酯交换产率的影响第53页
     ·催化剂用量对催化酯交换产率的影响第53-54页
     ·反应压力对催化酯交换产率的影响第54-55页
     ·含水量对催化酯交换产率的影响第55-56页
     ·离子液体稳定性考察第56-57页
   ·小结第57-58页
主要结论与展望第58-60页
 主要结论第58-59页
 展望第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-65页
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文第65页

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