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新型酸功能化催化剂的研制及其在生物质转化过程中的应用

摘要第6-9页
Abstract第9-12页
第一章 绪论第13-46页
    1.1 前言第13-14页
    1.2 生物质资源简介第14-19页
        1.2.1 生物质及其主要来源第14-15页
        1.2.2 生物质的组成特性第15-19页
    1.3 生物质转化技术概况第19-22页
        1.3.1 生物质固化技术第19-20页
        1.3.2 生物质萃取精制技术第20-21页
        1.3.3 生物质气化技术第21页
        1.3.4 生物质热裂解技术第21页
        1.3.5 生物质液化技术第21-22页
    1.4 生物质制备平台化合物5-羟甲基糠醛技术简介第22-34页
        1.4.1 5-羟甲基糠醛的性质及应用第22-26页
        1.4.2 HMF的生成机理第26-28页
        1.4.3 HMF反应催化剂研究简介第28-34页
    1.5 本文选题意义及主要研究内容第34-37页
    本章参考文献第37-46页
第二章 实验部分第46-54页
    2.1 试剂和药品第46-48页
    2.2 催化剂表征方法第48-50页
        2.2.1 低温氮气吸附-脱附(BET)第48页
        2.2.2 X-射线粉末衍射(XRD)第48-49页
        2.2.3 小角X-射线散射光谱(SAXS)第49页
        2.2.4 热重分析(TGA)第49页
        2.2.5 元素分析(Elemental Analysis)第49页
        2.2.6 傅里叶红外(FTIR)及红外漫反射(DRIFTS)第49页
        2.2.7 X-射线光电子能谱(XPS)第49页
        2.2.8 扫描电子显微镜(SEM)第49页
        2.2.9 透射电子显微镜(TEM)第49-50页
        2.2.10 酸碱滴定(Potentiometric Titration)第50页
    2.3 催化剂性能测试及产物检测第50-54页
        2.3.1 反应装置第50-51页
        2.3.2 催化剂测试方法第51页
        2.3.3 产物检测及分析方法第51-54页
第三章 Nafion酸功能化固体酸催化果糖脱水制备HMF第54-75页
    3.1 引言第54-55页
    3.2 催化剂制备第55-56页
        3.2.1 介孔载体的制备方法第55-56页
        3.2.2 全氟磺酸Nafion功能化催化剂制备方法第56页
    3.3 催化剂筛选第56-58页
    3.4 Nafion/MCF的结构与酸载量第58-63页
        3.4.1 催化剂物理结构第58-60页
        3.4.2 透射电子显微镜(TEM)及X-射线电子能谱(EDX)第60-62页
        3.4.3 催化剂的化学组成第62-63页
    3.5 催化剂活性测试第63-67页
        3.5.1 不同催化剂活性比较第63-64页
        3.5.2 温度与时间对反应的影响第64-65页
        3.5.3 溶剂对反应的影响第65-67页
        3.5.4 催化剂的循环性能第67页
    3.6 反应机理第67-70页
    3.7 小结第70-71页
    本章参考文献第71-75页
第四章 三氮杂环化合物均相催化果糖脱水制备HMF第75-89页
    4.1 引言第75-76页
    4.2 三氮杂环的催化性能研究第76-79页
        4.2.1 活性测试方法第76-77页
        4.2.2 反应时间的影响第77-78页
        4.2.3 催化剂活性比较第78-79页
    4.3 三氮杂环化合物催化果糖脱水反应机理研究第79-85页
        4.3.1 催化活性位的探究第79-80页
        4.3.2 分子结构及其性质的影响第80-82页
        4.3.3 催化反应机理探究第82-85页
    4.4 小结第85-87页
    本章参考文献第87-89页
第五章 聚磷腈纳米催化剂及其在果糖脱水制备HMF过程中的性能研究第89-107页
    5.1 引言第89-90页
    5.2 催化剂制备第90-92页
        5.2.1 PZS纳米小球第91页
        5.2.2 PZAF纳米小球第91-92页
        5.2.3 PZODA纳米小球第92页
        5.2.4 PZS-NPs表面酚基化处理第92页
        5.2.5 PZS-NPs表面磷腈化处理第92页
    5.3 催化剂结构及其性能第92-98页
        5.3.1 聚磷腈纳米小球形貌表征第92-96页
        5.3.2 聚磷腈纳米小球化学性质表征第96-98页
    5.4 聚磷腈纳米小球催化性能第98-102页
        5.4.1 温度和时间对催化剂活性的影响第98-99页
        5.4.2 聚磷腈纳米小球活性比较第99-101页
        5.4.3 催化剂结构对其活性的影响第101-102页
        5.4.4 催化剂的循环性能第102页
    5.5 反应机理第102-103页
    5.6 小结第103-104页
    本章参考文献第104-107页
第六章 全氟磺酸功能化固体酸在烷基化反应中的应用第107-125页
    6.1 引言第107-110页
        6.1.1 生物质来源丁烯/丁烷烷基化反应第107页
        6.1.2 烷基化过程催化剂简介第107-109页
        6.1.3 本章工作内容的提出第109-110页
    6.2 催化剂制备第110-111页
        6.2.1 载体的制备第110-111页
        6.2.2 全氟磺酸催化剂制备方法第111页
    6.3 催化剂的物理结构表征第111-114页
        6.3.1 无机介孔硅材料第111-112页
        6.3.2 有机及有机-无机介孔硅材料第112-114页
    6.4 催化剂的烷基化反应性能研究第114-121页
        6.4.1 反应装置及产物分析第114-117页
        6.4.2 孔结构对催化剂活性的影响第117-118页
        6.4.3 孔径大小对催化剂活性的影响第118-119页
        6.4.4 催化剂表面性质对其活性的影响第119-121页
    6.5 小结第121-122页
    本章参考文献第122-125页
第七章 研究总结与展望第125-128页
个人简历第128页
博士期间发表论文集专利情况第128-129页
致谢第129-130页

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