摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
引言 | 第9-10页 |
1 文献综述 | 第10-31页 |
·概述 | 第10-11页 |
·生物质资源的利用研究进展 | 第11-12页 |
·纤维素生物质制备平台化合物 | 第11-12页 |
·离子液体的含义 | 第12-15页 |
·离子液体的特性 | 第13页 |
·离子液体的制备 | 第13页 |
·离子液体在化学中的应用 | 第13-15页 |
·5-羟甲基糠醛的应用 | 第15-21页 |
·高分子材料的合成单体 | 第15-18页 |
·药物中间体 | 第18-21页 |
·制备液态烷烃和燃料的中间体 | 第21页 |
·金属盐的应用 | 第21-22页 |
·β沸石催化剂的研究进展 | 第22-25页 |
·5-羟甲基糠醛(5-HMF)的合成 | 第25-29页 |
·5-羟甲基糠醛(5-HMF)的合成工艺 | 第25-28页 |
·果糖脱水反应的机理 | 第28-29页 |
·课题选择及意义 | 第29-31页 |
2 催化剂制备及表征 | 第31-37页 |
·实验使用药品与仪器列表 | 第31-32页 |
·实验药品 | 第31-32页 |
·实验仪器 | 第32页 |
·催化剂类型 | 第32-33页 |
·水合磷酸钒的合成 | 第33页 |
·H型β分子筛的制备 | 第33页 |
·H型Y分子筛的制备 | 第33页 |
·催化剂表征 | 第33-37页 |
·不同硅铝比H型β分子筛表征结果 | 第34-35页 |
·水合磷酸钒(VOP)的XRD表征结果 | 第35-37页 |
3 离子液体合成及表征 | 第37-41页 |
·实验合成的离子液体 | 第37-38页 |
·溴化-1-乙基-3-甲基咪唑的合成 | 第37页 |
·溴化-1-丁基-3-甲基咪唑的合成 | 第37页 |
·氯化-1-丁基-3-甲基咪唑的合成 | 第37-38页 |
·离子液体的表征 | 第38-41页 |
·溴化-1-乙基-3-甲基咪唑的核磁表征 | 第38-39页 |
·溴化-1-丁基-3-甲基咪唑的核磁表征 | 第39-40页 |
·氯化-1-丁基-3-甲基咪唑的核磁表征 | 第40页 |
·离子液体的保存 | 第40-41页 |
4 果糖脱水制备5-羟甲基糠醛的研究 | 第41-64页 |
·标准曲线的绘制及5-HMF结构的鉴定 | 第41-44页 |
·5-HMF和果糖标准工作线的绘制 | 第41-44页 |
·5-HMF的鉴定 | 第44页 |
·单相反应体系考察 | 第44-48页 |
·果糖脱水制备5-羟甲基糠醛实验步骤 | 第44页 |
·果糖脱水制备5-羟甲基糠醛催化剂筛选 | 第44-45页 |
·离子液体的性能考察 | 第45-47页 |
·金属盐的考察 | 第47-48页 |
·H型分子筛的考察 | 第48页 |
·VOP为催化剂催化果糖制5-HMF的条件考察 | 第48-50页 |
·VOP的表征 | 第48页 |
·VOP作为催化剂反应时间的影响 | 第48-49页 |
·VOP作为催化剂反应温度的影响 | 第49-50页 |
·VOP作为催化剂果糖与催化剂投料比的影响 | 第50页 |
·H型分子筛作为催化剂催化果糖制5-HMF的条件考察 | 第50-55页 |
·不同种H型分子筛的考察 | 第50-51页 |
·Hβ分子筛作为催化剂反应时间的影响 | 第51-53页 |
·Hβ分子筛作为催化剂反应温度的影响 | 第53-54页 |
·不同硅铝比Hβ分子筛对脱水反应的影响 | 第54-55页 |
·硅脂改性 | 第55页 |
·双相反应体系的考察 | 第55-56页 |
·果糖脱水制备5-HMF的理论研究 | 第56-64页 |
·计算方法 | 第56页 |
·计算结果与讨论 | 第56-63页 |
·计算结论 | 第63-64页 |
5 葡萄糖,蔗糖脱水制备5-HMF | 第64-68页 |
·葡萄糖脱水制备5-HMF | 第64-66页 |
·不同金属化合物考察结果 | 第64-65页 |
·负载CrCl_3沸石催化结果 | 第65-66页 |
·蔗糖脱水制备5-HMF探索研究 | 第66-68页 |
6 后续展望 | 第68-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
附录 典型化合物的质谱,核磁谱图 | 第74-76页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |