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木质纤维组分分离、衍生化及热化学转化研究

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

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