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基于量子化学理论的木质素热裂解中环类化合物形成机理的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 背景与意义第10-11页
    1.2 生物质能概述第11-14页
        1.2.1 国外生物质能的发展现状第11-12页
        1.2.2 我国生物质能的发展现状第12-13页
        1.2.3 开发生物质能的意义第13-14页
    1.3 生物质能的转化和利用技术第14-15页
        1.3.1 气化技术第14页
        1.3.2 沼气技术第14页
        1.3.3 固化技术第14-15页
        1.3.4 热裂解技术第15页
    1.4 木质素热裂解的研究第15-19页
        1.4.1 木质素热裂解模拟研究第15-17页
        1.4.2 木质素热裂解实验研究第17-19页
    1.5 本文研究内容及创新点第19-22页
第二章 木质素热裂解中环类化合物形成机理的模拟研究第22-46页
    2.1 量子化学计算的常见方法第22-23页
        2.1.1 从头算方法第22页
        2.1.2 半经验方法第22-23页
    2.2 密度泛函理论第23-25页
    2.3 Gaussian 09软件第25-29页
        2.3.1 Gaussian 09简介第25-26页
        2.3.2 计算中常用的概念第26页
        2.3.3 计算内容第26-28页
        2.3.4 计算方法第28-29页
    2.4 木质素热裂解中单环类化合物的形成机理研究第29-36页
        2.4.1 反应路径设计第29-32页
        2.4.2 参数优化第32-34页
        2.4.3 热力学和动力学分析第34-36页
    2.5 木质素热裂解中多环类化合物的形成机理研究第36-46页
        2.5.1 反应路径设计第36-38页
        2.5.2 参数优化第38-41页
        2.5.3 热力学和动力学分析第41-46页
第三章 木质素热裂解中环类化合物形成机理的实验研究第46-56页
    3.1 PY-GC/MS联用技术第46-47页
        3.1.1 仪器简介第46页
        3.1.2 PY-GC/MS联用技术的应用第46-47页
    3.2 实验物料和实验方法第47-56页
        3.2.1 实验物料第47-48页
        3.2.2 实验方法第48页
        3.2.3 结果与分析第48-56页
第四章 结论与展望第56-58页
    4.1 结论第56-57页
    4.2 展望第57-58页
参考文献第58-62页
致谢第62-63页
附录A(攻读学位期间发表论文目录)第63页

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