致谢 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-21页 |
1.1 生物质转化 | 第8页 |
1.2 纤维素的转化 | 第8-19页 |
1.2.1 纤维素的水解 | 第8-10页 |
1.2.2 纤维素水解加氢转化为多元醇 | 第10-19页 |
1.2.2.1 纤维素氢解的反应路径 | 第11-12页 |
1.2.2.2 纤维素水解加氢转化为山梨醇 | 第12-16页 |
1.2.2.3 纤维素水解加氢制备乙二醇和 1, 2- 丙二醇 | 第16-19页 |
1.3 纤维素加氢中存在的问题 | 第19-20页 |
1.4 本文的研究设想 | 第20-21页 |
第二章 Pt/CNTs催化纤维素制备多元醇的研究 | 第21-37页 |
2.1 实验部分 | 第21-24页 |
2.1.1 主要试剂与仪器 | 第21页 |
2.1.2 催化剂的制备 | 第21-22页 |
2.1.3 Pt/CNTs的表征 | 第22页 |
2.1.3.1 激光拉曼光谱仪(Raman spectroscopy) | 第22页 |
2.1.3.2 X-射线光电子能谱仪(XPS) | 第22页 |
2.1.3.3 X-射线衍射分析(XRD) | 第22页 |
2.1.3.4 透射电镜(TEM) | 第22页 |
2.1.4 Pt/CNTs的 活性评价 | 第22-23页 |
2.1.5 产物分析 | 第23-24页 |
2.2 结果与讨论 | 第24-35页 |
2.2.1 Pt/CNTs的 表征结果 | 第24-29页 |
2.2.1.1 拉曼光谱结果 | 第24-25页 |
2.2.1.2 X-射线光电子能谱仪(XPS)的表征结果 | 第25-26页 |
2.2.1.3 X-射线衍射(XRD)的表征结果 | 第26-27页 |
2.2.1.4 透射电镜(TEM)的表征结果 | 第27-29页 |
2.2.2 催化剂的活性评价 | 第29-35页 |
2.2.2.1 不同催化条件下液体产物中的有机碳含量 | 第29-30页 |
2.2.2.2 反应温度对纤维素水解加氢反应的影响 | 第30页 |
2.2.2.3 催化剂用量对纤维素水解加氢反应的影响 | 第30-31页 |
2.2.2.4 纤维素浓度对纤维素水解加氢反应的影响 | 第31页 |
2.2.2.5 反应时间对纤维素水解加氢反应的影响 | 第31页 |
2.2.2.6 催化剂的循环使用性能考察 | 第31-32页 |
2.2.2.7 反应机理的研究 | 第32-35页 |
2.3 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 Pd-Fe/CNTs催化纤维素制备多元醇的研究 | 第37-50页 |
3.1 实验部分 | 第37-38页 |
3.1.1 主要试剂与仪器 | 第37页 |
3.1.2 催化剂的制备 | 第37-38页 |
3.1.3 催化剂的表征 | 第38页 |
3.1.3.1 N_2吸附 | 第38页 |
3.1.3.2 X-射线衍射分析(XRD) | 第38页 |
3.1.3.3 X-射线光电子能谱仪(XPS) | 第38页 |
3.1.3.4 透射电镜(TEM) | 第38页 |
3.1.3.5 元素分析 | 第38页 |
3.1.4 催化剂的活性评价 | 第38页 |
3.1.5 产物分析 | 第38页 |
3.2 结果与讨论 | 第38-49页 |
3.2.1 催化剂的表征结果 | 第38-45页 |
3.2.1.1 N_2 吸附结果 | 第38-39页 |
3.2.1.2 XRD的表征结果 | 第39-40页 |
3.2.1.3 TEM的表征结果 | 第40-42页 |
3.2.1.4 XPS的表征结果 | 第42-45页 |
3.2.2 催化剂的活性评价 | 第45-49页 |
3.2.2.1 反应时间对纤维素水解加氢反应的影响 | 第45-46页 |
3.2.2.2 H_2 压力对纤维素水解加氢反应的影响 | 第46页 |
3.2.2.3 不同催化剂对纤维素水解加氢反应的影响 | 第46-47页 |
3.2.2.4 催化剂的循环使用性能考察 | 第47-48页 |
3.2.2.5 反应机理的研究 | 第48-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 结论与展望 | 第50-52页 |
4.1 结论 | 第50页 |
4.2 展望 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-59页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第59-60页 |