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水相体系中固体酸对壳聚糖的降解性质研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 固体酸催化剂概述第12-16页
        1.1.1 固体酸催化剂的分类第12页
        1.1.2 固体酸催化剂的应用第12-15页
            1.1.2.1 均相催化剂第13-14页
            1.1.2.2 非均相催化剂第14-15页
        1.1.3 生物质基固体酸催化剂第15-16页
    1.2 壳聚糖概述第16-18页
        1.2.1 壳聚糖的结构及性质第16页
        1.2.2 壳聚糖的降解第16-17页
        1.2.3 壳聚糖的应用第17-18页
    1.3 D-氨基葡萄糖铵盐第18-20页
        1.3.1 D-氨基葡萄糖的结构与性质第18-19页
        1.3.2 D-氨基葡萄糖的应用第19-20页
            1.3.2.1 D-氨基葡萄糖的酰化衍生物第19页
            1.3.2.2 D-氨基葡萄糖的酯化衍生物第19-20页
            1.3.2.3 D-氨基葡萄糖的金属络合衍生物第20页
    1.4 课题的研究思路与创新点第20-22页
        1.4.1 课题的研究思路第21页
        1.4.2 课题的创新点第21-22页
第二章 葡萄糖基固体酸催化剂的合成及结构表征第22-30页
    2.1 实验药品与仪器第22-23页
        2.1.1 实验药品第22-23页
        2.1.2 实验药品第23页
    2.2 葡萄糖基催化剂的合成与表征第23-25页
        2.2.1 葡萄糖基催化剂的合成第23-24页
        2.2.2 催化剂的表征方法第24-25页
    2.3 结果与讨论第25-28页
        2.3.1 红外光谱分析(FT-IR)第25-26页
        2.3.2 热重分析(TGA)第26页
        2.3.3 扫描电镜(SEM)第26-27页
        2.3.4 比表面积(BET)第27-28页
        2.3.5 酸密度第28页
    2.4 本章小结第28-30页
第三章 淀粉基固体酸催化剂的合成及结构表征第30-39页
    3.1 实验药品与仪器第30-31页
        3.1.1 实验药品第30页
        3.1.2 实验仪器第30-31页
    3.2 催化剂的合成与表征第31-33页
        3.2.1 淀粉基催化剂的合成第31-32页
            3.2.1.1 制备介孔淀粉第31-32页
            3.2.1.2 介孔淀粉的磺化第32页
        3.2.2 淀粉基催化剂的表征第32-33页
    3.3 结果与讨论第33-38页
        3.3.1 红外光谱分析(FT-IR)第33-34页
        3.3.2 热重分析(TGA)第34-35页
        3.3.3 X射线衍射(XRD)第35页
        3.3.4 酸密度第35-36页
        3.3.5 比表面积(BET)第36页
        3.3.6 能谱分析(EDS)第36-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第四章 固体酸催化剂对壳聚糖的降解性质的研究第39-60页
    4.1 实验内容第39-41页
        4.1.1 实验仪器与药品第39-40页
            4.1.1.1 实验仪器第39-40页
            4.1.1.2 实验药品第40页
        4.1.2 实验方法第40-41页
        4.1.3 检测方法(HPLC)第41页
    4.2 实验结果与讨论第41-58页
        4.2.1 葡萄糖基催化降解壳聚糖制备D-氨基葡萄糖铵盐第41-47页
            4.2.1.1 质子化溶剂量对D-氨基葡萄糖产率的影响第41-43页
            4.2.1.2 温度对D-氨基葡萄糖产率的影响第43页
            4.2.1.3 时间对D-氨基葡萄糖产率的影响第43-44页
            4.2.1.4 催化剂对D-氨基葡萄糖产率的影响第44-45页
            4.2.1.5 脱乙酰度对D-氨基葡萄糖产率的影响第45-46页
            4.2.1.6 葡萄糖基催化剂的循环与再生第46-47页
        4.2.2 淀粉基催化降解壳聚糖制备D-氨基葡萄糖铵盐第47-52页
            4.2.2.1 质子化试剂对D-氨基葡萄糖产率的影响第47-48页
            4.2.2.2 质子化溶剂量对D-氨基葡萄糖产率的影响第48-49页
            4.2.2.3 温度对D-氨基葡萄糖产率的影响第49-50页
            4.2.2.4 时间对D-氨基葡萄糖产率的影响第50页
            4.2.2.5 催化剂对D-氨基葡萄糖产率的影响第50-51页
            4.2.2.6 淀粉基固体酸的循环与使用第51-52页
        4.2.3 微波辅助淀粉基催化降解壳聚糖制备D-氨基葡萄糖铵盐第52-58页
            4.2.3.1 质子化溶剂量对D-氨基葡萄糖产率的影响第53-54页
            4.2.3.2 温度对D-氨基葡萄糖产率的影响第54页
            4.2.3.3 时间对D-氨基葡萄糖产率的影响第54-55页
            4.2.3.4 催化剂对D-氨基葡萄糖产率的影响第55-56页
            4.2.3.5 功率对D-氨基葡萄糖产率的影响第56-57页
            4.2.3.6 微波辅助淀粉基固体酸的循环使用第57-58页
    4.3 本章小结第58-60页
第五章 结论第60-62页
参考文献第62-70页
致谢第70页

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