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基于离子液体的竹材水热转化残渣分离及转化研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第15-44页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 木质纤维素简介第16-19页
        1.2.1 纤维素概况第17-18页
        1.2.2 半纤维素概况第18页
        1.2.3 木质素概况第18-19页
        1.2.4 木质纤维素的综合利用现状第19页
    1.3 影响预处理选择的因素第19-22页
        1.3.1 木质纤维素的结晶度第20-21页
        1.3.2 聚合度第21页
        1.3.3 可及表面积第21-22页
        1.3.4 乙酰基第22页
    1.4 木质纤维素的预处理技术第22-31页
        1.4.1 物理预处理第23页
        1.4.2 机械粉碎和研磨第23-24页
        1.4.3 辐照预处理第24页
        1.4.4 化学预处理第24-31页
    1.5 生物法预处理第31-32页
    1.6 离子液体简介第32-33页
        1.6.1 离子液体的结构第32页
        1.6.2 离子液体的特点第32-33页
    1.7 木质素改性制备木质素-酚醛树脂的研究第33-36页
        1.7.1 木质素的氢解研究第33-35页
        1.7.2 酚醛树脂胶黏剂研究概述第35页
        1.7.3 木质素在酚醛树的脂胶黏剂中的应用第35-36页
    1.8 纤维素酶解工艺的研究第36-38页
        1.8.1 酶解糖化工艺第36-37页
        1.8.2 同步酶解发酵工艺第37页
        1.8.3 同步产酶与酶解工艺第37页
        1.8.4 固定化酶糖化发酵工艺第37-38页
    1.9 葡萄糖转化 5-羟甲基糠醛的研究进展第38-41页
        1.9.1 5-羟甲基糠醛的简介第38页
        1.9.2 制备 5-羟甲基糠醛的催化体系第38-41页
    1.10 5-乙氧基甲基糠醛简介第41-42页
    1.11 论文的研究背景、意义及主要内容第42-44页
        1.11.1 论文的背景及目的意义第42-43页
        1.11.2 论文的主要内容第43-44页
第二章 竹材水热残渣的组分分离第44-59页
    2.1 引言第44-45页
    2.2 实验材料与仪器第45-46页
        2.2.1 材料与试剂第45页
        2.2.2 实验装置与分析仪器第45-46页
    2.3 实验方法第46-47页
        2.3.1 原料组分分析第46页
        2.3.2 离子液体/乙醇体系分离水热残渣第46-47页
        2.3.3 计算方法第47页
    2.4 表征方法第47-48页
        2.4.1 X射线衍射(XRD)分析第47页
        2.4.2 紫外光谱(UV)分析第47页
        2.4.3 红外光谱(FT-IR)分析第47-48页
        2.4.4 核磁共振(13C NMR)分析第48页
    2.5 结果与讨论第48-58页
        2.5.1 水热残渣的组分分析第48页
        2.5.2 [AMIM]Cl/乙醇溶剂体系对溶解率的影响第48-53页
        2.5.3 木质素及纤维素的产率及纯度第53页
        2.5.4 粗木质素的表征分析第53-56页
        2.5.5 粗纤维素的表征分析第56-58页
    2.6 本章小结第58-59页
第三章 木质素氢解产物替代苯酚制备酚醛树脂第59-75页
    3.1 引言第59页
    3.2 实验材料与仪器第59-61页
        3.2.1 实验材料与试剂第59-61页
    3.3 实验方法第61-65页
        3.3.1 木质素的缓和氢解第61页
        3.3.2 GC-MS分析第61-62页
        3.3.3 PFU及LPFU制备第62页
        3.3.4 PFU及LPFU性能测定及表征分析第62-65页
    3.4 实验结果与讨论第65-73页
        3.4.1 HPL的GC-MS分析第65-66页
        3.4.2 苯酚替代率对LPFU性能影响第66-71页
        3.4.3 PFU和LPFU的FT-IR和DSC分析第71-73页
    3.5 本章小结第73-75页
第四章 纤维素的酶解糖化工艺研究第75-88页
    4.1 引言第75页
    4.2 实验材料与仪器第75-77页
        4.2.1 材料与试剂第75-76页
        4.2.2 实验装置与分析仪器第76-77页
    4.3 实验方法第77-81页
        4.3.1 纤维素的酶解糖化第77-81页
    4.4 结果与讨论第81-86页
        4.4.1 反应体系pH对酶解糖化率的影响第81-82页
        4.4.2 酶用量对酶解糖化率的影响第82-83页
        4.4.3 反应温度对酶解糖化率的影响第83页
        4.4.4 反应时间对酶解糖化率的影响第83-84页
        4.4.5 纤维素酶的循环利用效果第84-85页
        4.4.6 酶解糖化对纤维素结晶度的影响第85-86页
    4.5 本章小结第86-88页
第五章 基于离子液体的固体酸催化葡萄糖转化 5-羟甲基糠醛的研究第88-103页
    5.1 引言第88页
    5.2 实验材料第88-90页
        5.2.1 材料与试剂第88-89页
        5.2.2 实验装置与分析仪器第89-90页
    5.3 实验方法第90-92页
        5.3.1 5-羟甲基糠醛(5-HMF)的制备第90页
        5.3.2 5-HMF标准曲线的配制第90-91页
        5.3.3 葡萄糖转化 5-HMF的实验及产率计算第91-92页
        5.3.4 离子液体及催化剂的回收第92页
        5.3.5 5-HMF的傅里叶红外光谱(FT-IR)分析第92页
        5.3.6 5-HMF的核磁共振氢谱(1H-NMR)分析第92页
    5.4 结果与讨论第92-101页
        5.4.1 酸催化剂种类对 5-HMF产率的影响第92-93页
        5.4.2 反应温度对 5-HMF产率的影响第93-95页
        5.4.3 5-HMF产率与葡萄糖与离子液体固液比的影响第95-97页
        5.4.4 催化剂的用量对 5-HMF产率的影响第97-98页
        5.4.5 反应时间对 5-HMF产率的影响第98-99页
        5.4.6 催化剂和离子液体的循环利用第99-100页
        5.4.7 5-HMF的红外光谱图分析第100页
        5.4.8 5-HMF的核磁共振图分析第100-101页
    5.5 本章小结第101-103页
第六章 5-乙氧基甲基糠醛的制备第103-116页
    6.1 引言第103页
    6.2 实验材料与仪器第103-105页
        6.2.1 实验材料与试剂第103-105页
    6.3 实验方法第105-106页
        6.3.1 5-HMF转化为EMF第105页
        6.3.2 果糖转化EMF第105-106页
        6.3.3 催化剂制备第106页
        6.3.4 GC-MS分析第106页
        6.3.5 一锅法葡萄糖转化EMF第106页
        6.3.6 催化剂制备第106页
        6.3.7 GC-MS分析第106页
    6.4 结果与讨论第106-115页
        6.4.1 催化剂种类对EMF产率的影响第106-107页
        6.4.2 催化剂用量对EMF产率的影响第107-108页
        6.4.3 乙醇用量对EMF产率的影响第108-109页
        6.4.4 温度对EMF产率的影响第109-111页
        6.4.5 时间对EMF产率的影响第111-112页
        6.4.6 GC-MS结果分析第112-114页
        6.4.7 草酸与CrCl_3摩尔比对EMF产率的影响第114-115页
    6.5 与国内外最近研究成果对比第115页
    6.6 本章小结第115-116页
第七章 总结与展望第116-119页
参考文献第119-138页
攻读博士留学生学位期间取得的研究成果第138-139页
致谢第139-140页
附件第140页

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