摘要 | 第12-13页 |
Abstract | 第13页 |
第一章 绪论 | 第14-42页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 生物质简介 | 第14-17页 |
1.2.1 生物质的定义 | 第14-15页 |
1.2.2 生物质能的利用现状 | 第15-16页 |
1.2.2.1 我国生物质能的种类与利用现状 | 第15-16页 |
1.2.2.2 纤维素的利用与开发 | 第16页 |
1.2.3 生物质能的开发难点和问题 | 第16-17页 |
1.3 木质纤维素催化转化制备平台化学品 | 第17-30页 |
1.3.1 单糖加氢反应 | 第18-20页 |
1.3.2 单糖的氧化反应 | 第20-22页 |
1.3.3 纤维二糖和纤维素的氧化 | 第22-24页 |
1.3.4 HMF氧化制备FDCA | 第24-27页 |
1.3.5 甘油的氧化反应 | 第27-30页 |
1.4 论文的构思和目的 | 第30-33页 |
1.5 论文的组成与概要 | 第33页 |
参考文献 | 第33-42页 |
第二章 实验部分 | 第42-52页 |
2.1 原料与试剂 | 第42-45页 |
2.2 催化剂的制备 | 第45-46页 |
2.3 催化反应 | 第46-50页 |
2.3.1 催化剂的性能评价 | 第46-47页 |
2.3.2 催化反应结果分析 | 第47-48页 |
2.3.3 反应结果的计算方法 | 第48-50页 |
2.4 催化剂的表征 | 第50-51页 |
2.4.1 高分辨透射电镜(HRTEM) | 第50页 |
2.4.2 X-射线粉末衍射(XRD) | 第50页 |
2.4.3 N_2物理吸脱附(BET) | 第50页 |
2.4.4 NH_3程序升温脱附(NH_3-TPD) | 第50-51页 |
2.4.5 傅里叶变换离子回旋质谱(FT-MS) | 第51页 |
参考文献 | 第51-52页 |
第三章 葡萄糖及衍生物催化氧化制备葡萄糖二酸的性能研究 | 第52-77页 |
3.1 引言 | 第52-53页 |
3.2 Pt/CNT催化氧化葡萄糖生成葡萄糖二酸的催化性能 | 第53-65页 |
3.2.1 不同贵金属催化转化葡萄糖生成葡萄糖二酸的催化性能 | 第53-57页 |
3.2.2 不同载体对催化性能的影响 | 第57-59页 |
3.2.3 Pt/CNT催化氧化葡萄糖生成葡萄糖二酸的动力学因素 | 第59-64页 |
3.2.4 循环性能测试 | 第64-65页 |
3.3 Pt/CNT催化氧化α-甲基葡萄糖苷生成α-甲基葡萄糖苷酸的催化性能 | 第65-74页 |
3.3.1 不同氧化剂对转化α-甲基葡萄糖苷生成α-甲基葡萄糖苷酸的影响 | 第66-67页 |
3.3.2 不同贵金属催化转化α-甲基葡萄糖苷生成α-甲基葡萄糖苷酸的催化性能 | 第67-68页 |
3.3.3 碱对催化性能的影响 | 第68-71页 |
3.3.4 Pt/CNT催化氧化α-甲基葡萄糖苷生成α-甲基葡萄糖苷酸的动力学因素 | 第71-73页 |
3.3.5 循环性能 | 第73页 |
3.3.6 α-甲基葡萄糖苷制备葡萄糖二酸的可行性探究 | 第73-74页 |
3.4 本章小结 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
第四章 葡萄糖及衍生物催化氧化制备葡萄糖二酸的过程与机理 | 第77-94页 |
4.1 引言 | 第77-78页 |
4.2 催化剂结构与性能的关联 | 第78-85页 |
4.2.1 TEM | 第78-82页 |
4.2.2 XRD | 第82-83页 |
4.2.3 BET | 第83-84页 |
4.2.4 NH_3-TPD | 第84-85页 |
4.3 葡萄糖氧化反应过程的研究 | 第85-89页 |
4.3.1 经时反应 | 第85-88页 |
4.3.2 中间产物的推测与反应 | 第88页 |
4.3.3 不同载体上的反应体系中各物种的吸附 | 第88-89页 |
4.4 α-甲基葡萄糖苷氧化反应过程的研究 | 第89-91页 |
4.4.1 不同pH值下载体对底物的吸附 | 第89-90页 |
4.4.2 不同体系pH与氧化剂H_2O_2分解速率 | 第90-91页 |
4.5 本章小结 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-94页 |
第五章 结论 | 第94-96页 |
5.1 CNT负载Pt催化剂的制备和表征 | 第94页 |
5.2 葡萄糖氧化制备葡萄糖二酸 | 第94-95页 |
5.3 α-甲基葡萄糖苷氧化制备α-甲基葡萄糖苷酸 | 第95-96页 |
硕士期间发表论文目录 | 第96-97页 |
致谢 | 第97-99页 |