摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-34页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 乳酸(酯)的性质以及应用 | 第10-11页 |
1.3 催化糖转化生成乳酸(酯)的催化剂研究现状 | 第11-28页 |
1.3.1 均相催化剂催化糖转化制备乳酸(酯) | 第12-17页 |
1.3.2 多相催化剂催化糖到乳酸(酯) | 第17-28页 |
1.4 论文研究思路 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-34页 |
第二章 实验部分 | 第34-44页 |
2.1 实验原料、试剂和仪器 | 第34-35页 |
2.1.1 原料和试剂 | 第34页 |
2.1.2 实验仪器 | 第34-35页 |
2.2 催化剂的制备 | 第35-36页 |
2.2.1 脱铝Beta分子筛的制备 | 第35页 |
2.2.2 Sn-Beta分子筛的制备 | 第35页 |
2.2.3 金属氧化物的制备 | 第35-36页 |
2.2.4 Sn-Beta担载WO_3催化剂的制备 | 第36页 |
2.3 催化剂表征 | 第36-37页 |
2.3.1 粉末X射线衍射(XRD) | 第36页 |
2.3.2 傅里叶变换红外光谱(FT-IR) | 第36页 |
2.3.3 程序升温氨脱附测酸性(NH3-TPD) | 第36-37页 |
2.3.4 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES) | 第37页 |
2.3.5 N_2物理吸附 | 第37页 |
2.3.6 扫描电镜(SEM) | 第37页 |
2.4 催化剂活性评价 | 第37-38页 |
2.4.1 催化糖转化反应 | 第37-38页 |
2.4.2 产物和反应物的测定 | 第38页 |
2.4.3 糖转化率和产物收率的计算 | 第38页 |
2.5 标准工作曲线的绘制 | 第38-44页 |
2.5.1 乳酸甲酯的标准工作曲线 | 第38-39页 |
2.5.2 乳酸乙酯的标准工作曲线 | 第39-40页 |
2.5.3 乳酸丁酯的标准工作曲线 | 第40-41页 |
2.5.4 α-甲基吡喃葡萄糖苷标准工作曲线 | 第41页 |
2.5.5 β-甲基吡喃葡萄糖苷标准工作曲线 | 第41-42页 |
2.5.6 葡萄糖标准工作曲线 | 第42-43页 |
2.5.7 果糖的标准工作曲线 | 第43页 |
2.5.8 甘露糖的标准工作曲线 | 第43-44页 |
第三章 金属氧化物促进后合成的Sn-Beta分子筛催化生物质糖制备乳酸酯研究 | 第44-75页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 催化剂的表征 | 第45-51页 |
3.2.1 X射线衍射(XRD) | 第45-47页 |
3.2.2 Sn-Beta分子筛的吡啶吸附红外光谱 | 第47-48页 |
3.2.3 Sn-Beta分子筛的氘代乙腈吸附红外光谱 | 第48-49页 |
3.2.4 N_2物理吸附 | 第49-50页 |
3.2.5 扫描电镜 | 第50-51页 |
3.3 催化剂的筛选 | 第51-55页 |
3.3.1 金属氧化物促进C6 糖反羟醛缩合到MLA | 第51-55页 |
3.4 WO_3促进Sn-Beta分子筛催化葡萄糖到乳酸酯 | 第55-57页 |
3.4.1 WO_3量的影响 | 第55-56页 |
3.4.2 反应时间对产物的影响 | 第56页 |
3.4.3 WO_3促进Sn-Beta催化其他糖转化乳酸酯 | 第56-57页 |
3.5 WO_3的作用机理 | 第57-68页 |
3.5.1 葡萄糖的异构化反应 | 第57-60页 |
3.5.2 果糖的反羟醛缩合反应 | 第60-68页 |
3.6 催化剂的循环使用性 | 第68-69页 |
3.7 本章小结 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
第四章 结论与展望 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
个人简介 | 第77页 |