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玉米秸秆分子结构的化学解聚及催化制备多元醇研究

基金项目第3-4页
摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 文献综述第12-21页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 国内外研究状况第12-13页
    1.3 秸秆天然组成结构单元第13-14页
        1.3.1 纤维素第13-14页
        1.3.2 半纤维素第14页
        1.3.3 木质素第14页
    1.4 秸秆预解聚参数评价方法第14-15页
    1.5 秸秆水解进展第15-16页
        1.5.1 酸解聚第15页
        1.5.2 碱解聚第15页
        1.5.3 氧化法解聚第15-16页
        1.5.4 物理-化学辅助解聚第16页
    1.6 固体酸催化秸秆水解第16-17页
    1.7 秸秆催化制备多元醇第17-19页
    1.8 本课题主要研究内容第19-21页
第二章 酸/碱耦合解聚玉米秸秆分子结构及催化试验研究第21-43页
    2.1 概述第21页
    2.2 材料第21页
    2.3 化学解聚试验第21-22页
    2.4 物理-化学耦合解聚第22页
    2.5 解聚样酶解试验第22-23页
    2.6 酶活测定第23-24页
        2.6.1 纤维素酶活测定第23页
        2.6.2 β-葡萄糖苷酶测定第23-24页
    2.7 样品分析与结构表征第24页
        2.7.1 木质纤维组成测定第24页
        2.7.2 表征条件第24页
    2.8 催化剂制备及评价第24-25页
        2.8.1 加氢催化剂制备第24-25页
        2.8.2 催化剂评价第25页
    2.9 催化试验及检测第25页
    2.10 解聚结果与分析第25-29页
        2.10.1 解聚后固相组成第25-27页
        2.10.2 酸碱耦合蒸汽爆破解聚样组成变化第27-28页
        2.10.3 解聚剂下液相组成第28-29页
    2.11 耦合法解聚结果分析第29-40页
        2.11.1 解聚样结构分析第29-31页
        2.11.2 秸秆结晶度分析第31页
        2.11.3 秸秆降解途径和产物第31-33页
        2.11.4 秸秆解聚热解特性分析第33-37页
        2.11.5 秸秆表面形态分析第37页
        2.11.6 酶解不同秸秆底物试验研究第37-39页
        2.11.7 酶解总糖得率第39-40页
    2.12 耦合解聚样催化加氢结果分析第40-42页
        2.12.1 催化剂XRD分析第40页
        2.12.2 加氢催化结果第40-42页
    2.13 结论第42-43页
第三章 碱性氧化作用下固体酸催化秸秆水解试验研究第43-59页
    3.1 概述第43页
    3.2 材料第43页
    3.3 测试指标及分析方法第43-45页
        3.3.1 DNS法测定还原糖含量第43页
        3.3.2 NREL法测定单糖及酚酸含量第43-45页
    3.4 碱法氧化预解聚第45-47页
    3.5 固体酸催化剂制备及酸值测定第47页
        3.5.1 活性炭基固体酸制备第47页
        3.5.2 氧化石墨烯基固体酸制备第47页
        3.5.3 固体酸催化剂酸值测定第47页
    3.6 固体酸催化试验第47-48页
        3.6.1 试验概述第47页
        3.6.2 活性炭基固体酸催化试验第47-48页
        3.6.3 HY分子筛催化试验第48页
        3.6.4 GO-SO_3H固体酸催化试验第48页
        3.6.5 酸性离子交换树脂催化试验第48页
    3.7 均相酸催化对照试验第48-49页
    3.8 碱法氧化解聚结果与讨论第49-51页
        3.8.1 预处理样固相组成变化第49-50页
        3.8.2 预处理样液相组成变化第50-51页
        3.8.3 预处理水解液酚酸组成第51页
    3.9 固体酸催化结果与分析第51-57页
        3.9.1 140℃下碳基固体酸催化结果分析第51-53页
        3.9.2 140℃下CD552催化结果分析第53-54页
        3.9.3 140℃下CD552催化液酚酸分析第54-55页
        3.9.4 120℃下碳基固体酸催化结果分析第55-56页
        3.9.5 120℃下CD552催化结果分析第56-57页
        3.9.6 120℃下CD552催化液酚酸测定第57页
    3.10 均相酸催化结果分析第57-58页
        3.10.1 均相酸预处理固相组成变化第57-58页
        3.10.2 均相酸水解液酚酸组成第58页
    3.11 结论第58-59页
第四章 均相酸催化秸秆水解效果的参数评价和优化设计第59-82页
    4.1 概述第59页
    4.2 材料与方法第59-60页
        4.2.1 原料及组成第59页
        4.2.2 主要仪器第59-60页
    4.3 稀酸预处理方法及计算第60-61页
        4.3.1 稀硫酸催化水解第60页
        4.3.2 分析方法第60-61页
        4.3.3 相关计算第61页
    4.4 实验设计与统计分析第61-63页
        4.4.1 解聚因子第62-63页
        4.4.2 酸强系数第63页
    4.5 均相酸水解试验设计第63-65页
    4.6 稀酸催化水解的参数评价第65-68页
        4.6.1 三变量对CSP的影响第65-66页
        4.6.2 CSP_0对酸催化水解的影响第66-67页
        4.6.3 预处理秸秆组成变化第67-68页
    4.7 酸催化条件的优化第68-71页
        4.7.1 方差分析第68-70页
        4.7.2 独立变量的交互项对TSY的影响第70-71页
    4.8 CSP的影响第71-73页
        4.8.1 CSP对固液回收率的影响第71-72页
        4.8.2 CSP对SF的影响第72-73页
    4.9 均相酸催化结果分析第73-80页
        4.9.1 高氯酸解聚结果分析第73-74页
        4.9.2 盐酸解聚结果分析第74-75页
        4.9.3 硫酸解聚结果分析第75-76页
        4.9.4 稀硝酸解聚结果分析第76-77页
        4.9.5 草酸解聚结果分析第77-78页
        4.9.6 乙酸解聚结果分析第78-79页
        4.9.7 柠檬酸解聚结果分析第79-80页
    4.10 酸强度对秸秆降解效果的影响第80-81页
    4.11 结论第81-82页
第五章 结论与创新点第82-83页
    5.1 结论第82页
    5.2 创新点第82-83页
参考文献第83-89页
致谢第89-90页
作者简介第90页

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