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典型生物质选择性热解制备高附加值化学品的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第18-34页
    1.1 引言第18页
    1.2 生物质能概述第18-19页
    1.3 生物质组成第19-20页
    1.4 生物质能特征及利用第20页
    1.5 生物质热解技术第20-21页
    1.6 生物质选择性热解制备高值化学品技术第21-32页
    1.7 本文主要研究内容第32-34页
第2章 纤维素和木质素模型化合物的共热解特性与交互机理研究第34-45页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 实验部分第35-36页
        2.2.1 实验原料第35页
        2.2.2 Py-GC/MS实验第35-36页
        2.2.3 DFT计算第36页
    2.3 结果与讨论第36-44页
        2.3.1 Py-GC/MS实验结果第36-40页
        2.3.2 D-葡萄糖的热解机理第40-41页
        2.3.3 LMD的热解机理第41-43页
        2.3.4 D-葡萄糖和LMD共热解的交互作用机理第43-44页
    2.4 本章小结第44-45页
第3章 磁性固体超强酸(SO_4~(2-)/TiO_2-Fe_3O_4)选择性催化热解制备左旋葡萄糖酮的研究第45-57页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验部分第45-48页
        3.2.1 实验原料第45-46页
        3.2.2 催化剂制备第46-47页
        3.2.3 催化剂表征第47页
        3.2.4 原料预处理第47页
        3.2.5 Py-GC/MS实验第47-48页
        3.2.6 LGO产率的定量分析第48页
    3.3 结果与讨论第48-56页
        3.3.1 催化剂性能评价第48-49页
        3.3.2 磁性固体超强酸催化热解纤维素/杨木的产物分布第49-54页
        3.3.3 不同催化剂催化效果的比较第54-55页
        3.3.4 LGO的定量分析第55-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第4章 活性炭选择性催化热解制备左旋葡萄糖酮的研究第57-77页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 实验部分第58-61页
        4.2.1 实验原料第58页
        4.2.2 活性炭的制备第58-59页
        4.2.3 催化剂表征第59页
        4.2.4 Py-GC/MS实验第59页
        4.2.5 Py-GC/MS实验的目标产物LGO定量分析第59-60页
        4.2.6 小型固定床催化热解实验第60-61页
        4.2.7 小型固定床催化热解实验的产物分析第61页
        4.2.8 催化剂的回收利用实验第61页
    4.3 结果与讨论第61-76页
        4.3.1 催化剂性能第61-63页
        4.3.2 Py-GC/MS实验条件下纤维素/生物质催化热解制备LGO第63-71页
        4.3.3 小型固定床热解装置实验条件下纤维素/生物质催化热解制备LGO第71-74页
        4.3.4 活性炭催化剂的复用性和稳定性第74-76页
    4.4 本章小结第76-77页
第5章 玉米秸秆快速热解选择性制备4-乙烯基苯酚和5-羟甲基糠醛的研究第77-96页
    5.1 引言第77-78页
    5.2 实验部分第78-80页
        5.2.1 实验原料第78-79页
        5.2.2 玉米秸秆样品的核磁共振分析第79页
        5.2.3 Py-GC/MS实验第79-80页
        5.2.4 目标产物4-VP和5-HMF的定量分析第80页
    5.3 结果与讨论第80-95页
        5.3.1 热解产物的整体分布第80-88页
        5.3.2 4-VP的分布特性第88-91页
        5.3.3 5-HMF的分布特性第91-94页
        5.3.4 其它热解产物的分布特性第94-95页
    5.4 本章小结第95-96页
第6章 氢气氛围下活性炭催化热解甘蔗渣选择性热解制备4-乙基苯酚的研究第96-110页
    6.1 引言第96-97页
    6.2 实验部分第97-99页
        6.2.1 实验原料第97页
        6.2.2 活性炭的制备第97-98页
        6.2.3 催化剂表征第98页
        6.2.4 小型固定床催化热解实验第98页
        6.2.5 液体产物的分析第98-99页
    6.3 结果与讨论第99-109页
        6.3.1 催化剂性能第99-101页
        6.3.2 热解氛围和不同活性炭催化剂对4-EP产率的影响第101-104页
        6.3.3 氢气氛围甘蔗渣催化热解制备4-EP第104-106页
        6.3.4 氢气氛围下甘蔗渣催化热解生成4-EP的机理第106-108页
        6.3.5 模拟甘蔗渣热解气对该技术的应用第108-109页
    6.4 本章小结第109-110页
第7章 Pd/C催化剂选择性催化热解烟草制备二烯烟碱的研究第110-120页
    7.1 引言第110-111页
    7.2 实验部分第111-112页
        7.2.1 实验原料第111页
        7.2.2 Py-GC/MS实验第111-112页
        7.2.3 烟碱和二烯烟碱的定量分析第112页
    7.3 结果与讨论第112-119页
        7.3.1 烟草常规快速热解和催化热解第112-114页
        7.3.2 温度对催化热解产物的影响第114-117页
        7.3.3 催化剂比例对热解产物的影响第117-118页
        7.3.4 不同催化剂催化效果比较第118-119页
    7.4 本章小结第119-120页
第8章 结论与展望第120-122页
    8.1 主要结论第120-121页
    8.2 工作展望第121-122页
参考文献第122-136页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第136-139页
攻读博士学位期间参加的科研工作第139-140页
致谢第140-142页
作者简介第142页

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