摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第16-36页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 木质纤维原料结构及组分分离研究 | 第17-20页 |
1.2.1 纤维素 | 第17页 |
1.2.2 半纤维素 | 第17-18页 |
1.2.3 木质素 | 第18页 |
1.2.4 木质纤维素 | 第18-19页 |
1.2.5 木质纤维素主要组分的分离 | 第19-20页 |
1.3 纤维素及半纤维素衍生化 | 第20-24页 |
1.3.1 纤维素及半纤维素酯化产物 | 第21-23页 |
1.3.2 纤维素及半纤维素醚化产物 | 第23-24页 |
1.4 木质纤维素水热液化研究 | 第24-29页 |
1.4.1 纤维素和半纤维素水热液化 | 第25-28页 |
1.4.2 木质素水热液化 | 第28-29页 |
1.5 木质纤维素及其各个组分的热解研究 | 第29-34页 |
1.5.1 木质纤维素热解类型 | 第30页 |
1.5.2 木质纤维素各个组分的热解路径及产物分布 | 第30-34页 |
1.6 选题的目的、意义和主要研究内容 | 第34-36页 |
1.6.1 选题的目的和意义 | 第34-35页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第35-36页 |
第二章 半纤维素及木质素组分分离与结构解析研究 | 第36-59页 |
2.1 小叶章中半纤维素的分离及结构解析 | 第37-47页 |
2.1.1 前言 | 第37页 |
2.1.2 实验部分 | 第37-39页 |
2.1.3 结果与讨论 | 第39-46页 |
2.1.4 结论 | 第46-47页 |
2.2 小叶章中木质素的分离及结构解析 | 第47-59页 |
2.2.1 前言 | 第47-48页 |
2.2.2 实验部分 | 第48-49页 |
2.2.3 理论模拟 | 第49-50页 |
2.2.4 结果与讨论 | 第50-58页 |
2.2.5 结论 | 第58-59页 |
第三章 酯交换快速制备纤维素酯类衍生物 | 第59-78页 |
3.1 前言 | 第59-60页 |
3.2 实验部分 | 第60-61页 |
3.2.1 原料与试剂 | 第60页 |
3.2.2 纤维素聚合度的测定 | 第60页 |
3.2.3 酯交换法制备纤维素酯类衍生物 | 第60-61页 |
3.2.4 纤维素酯类衍生物取代度的测定 | 第61页 |
3.2.5 分析方法与检测设备 | 第61页 |
3.3 理论模拟 | 第61-62页 |
3.3.1 模型物选择 | 第61页 |
3.3.2 计算软件及计算资源 | 第61页 |
3.3.3 计算方法 | 第61-62页 |
3.4 结果与讨论 | 第62-77页 |
3.4.1 纤维素酯交换及其副反应 | 第62-63页 |
3.4.2 反应溶剂、催化剂及酯化剂的选择 | 第63-65页 |
3.4.3 酯交换反应条件对醋酸纤维素取代度的影响 | 第65-66页 |
3.4.4 不同链长纤维素酯类衍生物的合成及其溶解性 | 第66-67页 |
3.4.5 纤维素酯类的红外分析 | 第67-68页 |
3.4.6 纤维素酯类的广角及小角XRD分析 | 第68-70页 |
3.4.7 纤维素酯类的核磁分析 | 第70-72页 |
3.4.8 纤维素酯类的热分析 | 第72-73页 |
3.4.9 理论计算用于研究纤维素酯化反应活性 | 第73-77页 |
3.5 结论 | 第77-78页 |
第四章 氰乙基半纤维素及半纤维素基水凝胶的制备与表征 | 第78-102页 |
4.1 氰乙基半纤维素的合成及其水合生成甲氨酰乙基半纤维素 | 第79-89页 |
4.1.1 前言 | 第79页 |
4.1.2 实验部分 | 第79-81页 |
4.1.3 结果与讨论 | 第81-88页 |
4.1.4 结论 | 第88-89页 |
4.2 多重响应型半纤维素基水凝胶的制备与表征 | 第89-102页 |
4.2.1 前言 | 第89-90页 |
4.2.2 实验部分 | 第90-93页 |
4.2.3 结果与讨论 | 第93-101页 |
4.2.4 结论 | 第101-102页 |
第五章 木质纤维素水热液化行为、产物分布及降解机理 | 第102-146页 |
5.1 无催化条件下黄竹水热液化行为及其产物分布 | 第103-115页 |
5.1.1 前言 | 第103页 |
5.1.2 实验部分 | 第103-106页 |
5.1.3 结果与讨论 | 第106-114页 |
5.1.4 结论 | 第114-115页 |
5.2 过渡金属硫酸盐对单糖及纤维素液化行为及其产物分布的影响 | 第115-128页 |
5.2.1 前言 | 第115-116页 |
5.2.2 实验部分 | 第116-117页 |
5.2.3 结果与讨论 | 第117-127页 |
5.2.4 结论 | 第127-128页 |
5.3 过渡金属氧化物对单糖及纤维素液化行为及其产物分布的影响 | 第128-141页 |
5.3.1 前言 | 第128页 |
5.3.2 实验部分 | 第128-130页 |
5.3.3 结果与讨论 | 第130-140页 |
5.3.4 结论 | 第140-141页 |
5.4 理论模拟用于研究木糖和葡萄糖的水热降解路径 | 第141-146页 |
5.4.1 前言 | 第141页 |
5.4.2 实验部分 | 第141-142页 |
5.4.3 结果与讨论 | 第142-145页 |
5.4.4 结论 | 第145-146页 |
第六章 木质纤维原料热解产物分布及降解路径分析 | 第146-168页 |
6.1 前言 | 第146-147页 |
6.2 实验部分 | 第147-148页 |
6.2.1 原料与试剂 | 第147页 |
6.2.2 分析方法与检测设备 | 第147-148页 |
6.3 理论模拟 | 第148页 |
6.3.1 模型物选择 | 第148页 |
6.3.2 计算软件及计算资源 | 第148页 |
6.3.3 计算方法 | 第148页 |
6.4 结果与讨论 | 第148-167页 |
6.4.1 木质纤维素及其主要组分热解生物碳产率及其元素分析 | 第148-150页 |
6.4.2 木质纤维素及其主要组分热解生物碳红外、XRD及其形貌分析 | 第150-154页 |
6.4.3 木质纤维素及其主要组分热解Py-GC/MS分析 | 第154-156页 |
6.4.4 木质纤维素及其主要组分的热解TGA-FTIR分析 | 第156-161页 |
6.4.5 理论计算用于研究木质纤维素组分热解规律 | 第161-167页 |
6.5 结论 | 第167-168页 |
结论与展望 | 第168-172页 |
一、结论 | 第168-171页 |
二、本论文创新之处 | 第171页 |
三、对未来工作的建议 | 第171-172页 |
参考文献 | 第172-196页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第196-199页 |
致谢 | 第199-200页 |
附件 | 第200页 |