附件 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
目录 | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-32页 |
1.1 研究背景 | 第13-15页 |
1.2 生物质能源概述 | 第15-21页 |
1.3 乙二醇的应用及研究进展 | 第21-28页 |
1.3.1 乙二醇的应用 | 第21-22页 |
1.3.2 合成乙二醇的研究进展 | 第22-28页 |
1.4 水热技术及其利用 | 第28-30页 |
1.4.1 水热反应及其特点 | 第28-29页 |
1.4.2 水热反应的研究及其应用现状 | 第29-30页 |
1.5 课题研究目的、内容 | 第30-32页 |
1.5.1 课题来源及研究目的 | 第30页 |
1.5.2 课题研究内容 | 第30-32页 |
第二章 水热条件下乙交酯产乙二醇的研究 | 第32-58页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 实验方法 | 第32-40页 |
2.2.1 实验材料 | 第32-33页 |
2.2.2 实验装置 | 第33-34页 |
2.2.3 实验步骤 | 第34-36页 |
2.2.4 产物分析方法 | 第36-39页 |
2.2.5 实验参数 | 第39-40页 |
2.2.6 目标产物收率与总有机碳含量定义 | 第40页 |
2.3 结果与讨论 | 第40-54页 |
2.3.1 催化剂对乙交酯产乙二醇的影响 | 第40-47页 |
2.3.1.1 不同催化剂对乙交酯产乙二醇产率的影响 | 第40-46页 |
2.3.1.2 催化剂的量对乙交酯产乙二醇的影响 | 第46-47页 |
2.3.2 还原剂对乙交酯产乙二醇的影响 | 第47-50页 |
2.3.2.1 不同还原剂对乙交酯产乙二醇产率的影响 | 第47-49页 |
2.3.2.2 还原剂的量对乙交酯产乙二醇的影响 | 第49-50页 |
2.3.3 水填充率对乙交酯产乙二醇的影响 | 第50-51页 |
2.3.4 反应温度对乙交酯产乙二醇的影响 | 第51-52页 |
2.3.5 反应时间对乙交酯产乙二醇的影响 | 第52-54页 |
2.4 丙交酯产丙二醇的研究 | 第54-56页 |
2.5 本章小结 | 第56-58页 |
第三章 水热条件下乙交酯产乙二醇的机理研究 | 第58-66页 |
3.1 引言 | 第58-59页 |
3.2 实验方法 | 第59页 |
3.2.1 实验材料 | 第59页 |
3.2.2 实验装置 | 第59页 |
3.3.3 分析方法 | 第59页 |
3.3 结果与讨论 | 第59-64页 |
3.3.1 水热条件下催化氢化乙交酯产乙二醇的反应路径 | 第59-61页 |
3.3.2 探讨 CuO 在乙交酯催化氢化产乙二醇反应中的作用 | 第61-62页 |
3.3.3 考察延长反应时间乙二醇产率降低的原因 | 第62-64页 |
3.4 本章小结 | 第64-66页 |
第四章 水热条件下碳酸亚乙基酯产乙二醇的研究 | 第66-82页 |
4.1 引言 | 第66-67页 |
4.2 实验方法 | 第67-68页 |
4.2.1 实验材料 | 第67页 |
4.2.2 实验装置 | 第67页 |
4.2.3 实验步骤 | 第67页 |
4.2.4 产物分析方法 | 第67-68页 |
4.3 结果与讨论 | 第68-80页 |
4.3.1 不同催化剂条件下碳酸亚乙基酯产乙二醇的研究 | 第68-74页 |
4.3.1.1 不同催化剂对碳酸亚乙基酯产乙二醇的产率影响 | 第68-73页 |
4.3.1.2 催化剂的量对碳酸亚乙基酯产乙二醇的影响 | 第73-74页 |
4.3.2 不同还原剂条件下碳酸亚乙基酯产乙二醇的研究 | 第74-77页 |
4.3.2.1 不同还原剂对碳酸亚乙基酯产乙二醇产率的影响 | 第74-76页 |
4.3.2.2 还原剂的量对碳酸亚乙基酯产乙二醇产率的影响 | 第76-77页 |
4.3.3 水填充率对碳酸亚乙基酯产乙二醇的影响 | 第77-78页 |
4.3.4 反应温度对碳酸亚乙基酯产乙二醇的影响 | 第78-80页 |
4.4 本章小结 | 第80-82页 |
第五章 结论与建议 | 第82-85页 |
5.1 结论与创新点 | 第82-83页 |
5.1.1 结论 | 第82-83页 |
5.1.2 课题研究创新点 | 第83页 |
5.2 建议 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-94页 |
个人简历、在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第94页 |