中文摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 前言 | 第10-12页 |
第二章 文献综述 | 第12-20页 |
2.1 5-HMF的发展现状 | 第12-14页 |
2.1.1 由糖类脱水合成 5-HMF的发展历程 | 第12-13页 |
2.1.2 纤维素转化为 5-HMF的机理及可能路径 | 第13-14页 |
2.1.3 葡萄糖转化成 5-HMF的可能机理 | 第14页 |
2.2 不同结合类型的催化体系催化葡萄糖制备 5-HMF | 第14-16页 |
2.2.1 碱与Br?nsted酸相结合的催化体系 | 第14-15页 |
2.2.2 酶与Br?nsted酸相结合的催化体系 | 第15页 |
2.2.3 Lewis酸与Br?nsted酸相结合的催化体系 | 第15-16页 |
2.3 单功能催化剂催化单糖制备 5-HMF | 第16-17页 |
2.4 Lewis与Br?nsted双酸性位点催化剂的研究现状 | 第17-19页 |
2.4.1 金属-非金属类催化剂 | 第17页 |
2.4.2 金属氟化物催化剂 | 第17-18页 |
2.4.3 杂多酸基固体酸 | 第18-19页 |
2.5 小结 | 第19-20页 |
第三章 论文设计思路 | 第20-23页 |
3.1 课题的选题目的及意义 | 第20页 |
3.2 本课题的设计思路及路线 | 第20-23页 |
3.2.1 Al-B催化剂的制备、表征及催化葡萄糖转化 5-HMF | 第20-21页 |
3.2.2 AlF_3催化剂的制备、表征及催化葡萄糖转化 5-HMF | 第21-22页 |
3.2.3 杂多酸盐催化剂的制备表征及催化葡萄糖转化 5-HMF | 第22-23页 |
第四章 Al-B催化剂的制备、表征及催化葡萄糖转化 5-HMF | 第23-39页 |
4.1 引言 | 第23页 |
4.2 实验部分 | 第23-27页 |
4.2.1 材料与试剂 | 第23页 |
4.2.2 主要仪器与设备 | 第23-24页 |
4.2.3 催化剂制备 | 第24-25页 |
4.2.3.1 溶胶-凝胶法 | 第24页 |
4.2.3.2 超声化学法 | 第24-25页 |
4.2.3.3 沉淀法 | 第25页 |
4.2.4 催化剂表征 | 第25-26页 |
4.2.4.1 X-射线粉末衍射(XRD) | 第25页 |
4.2.4.2 傅立叶红外(FTIR) | 第25页 |
4.2.4.3 扫描电子显微镜 (SEM) | 第25页 |
4.2.4.4 NH_3-TPD | 第25-26页 |
4.2.4.5 N_2-吸附脱附 | 第26页 |
4.2.4.6 吡啶红外 | 第26页 |
4.2.5 催化葡萄糖制备 5-HMF | 第26页 |
4.2.6 检测方法 | 第26-27页 |
4.3 结果与讨论 | 第27-36页 |
4.3.1 催化剂的表征 | 第27-30页 |
4.3.1.1 X-射线粉末衍射(XRD)分析 | 第27页 |
4.3.1.2 傅立叶红外(FTIR)分析 | 第27-28页 |
4.3.1.3 扫描电镜(SEM )分析 | 第28-29页 |
4.3.1.4 N_2-吸附脱附分析 | 第29页 |
4.3.1.5 NH_3-TPD分析 | 第29-30页 |
4.3.1.6 吡啶红外分析 | 第30页 |
4.3.2 制备方法的筛选 | 第30-31页 |
4.3.3 煅烧温度的筛选 | 第31-32页 |
4.3.4 B/Al摩尔比筛选 | 第32页 |
4.3.5 时间温度对葡萄糖脱水制备 5-HMF反应的影响 | 第32-33页 |
4.3.6 溶剂对葡萄糖脱水制备 5-HMF反应的影响 | 第33-34页 |
4.3.7 催化剂用量对葡萄糖脱水制备 5-HMF反应的影响 | 第34页 |
4.3.8 Al-B催化剂催化不同的糖类脱水制备 5-HMF | 第34-35页 |
4.3.9 Al-B催化剂重复使用性探讨 | 第35-36页 |
4.4 催化剂原料的优化 | 第36-38页 |
4.4.1 Al-P催化剂的制备 | 第36页 |
4.4.2 Al-P催化剂催化单糖脱水制备 5-HMF活性探讨 | 第36-37页 |
4.4.3 Zr-P催化剂的制备 | 第37页 |
4.4.4 Zr-P催化剂催化葡萄糖脱水制备 5-HMF的催化活性探讨 | 第37-38页 |
4.5 小结 | 第38-39页 |
第五章 AlF3催化剂的制备、表征及催化葡萄糖转化 5-HMF | 第39-57页 |
5.1 引言 | 第39页 |
5.2 实验部分 | 第39-43页 |
5.2.1 材料与试剂 | 第39页 |
5.2.2 主要仪器与设备 | 第39-40页 |
5.2.3 AlF_3催化剂的制备 | 第40页 |
5.2.4 催化剂表征 | 第40-42页 |
5.2.4.1 X-射线粉末衍射(XRD) | 第40-41页 |
5.2.4.2 傅立叶红外(FTIR) | 第41页 |
5.2.4.3 扫描电子显微镜 (SEM ) | 第41页 |
5.2.4.4 透射电子显微镜 (TEM) | 第41页 |
5.2.4.5 NH_3-TPD | 第41页 |
5.2.4.6 N_2-吸附脱附 | 第41-42页 |
5.2.4.7 吡啶红外 | 第42页 |
5.2.5 催化葡萄糖制备 5-HMF | 第42页 |
5.2.6 检测方法 | 第42-43页 |
5.3 结果与讨论 | 第43-55页 |
5.3.1 AlF_3催化剂的表征 | 第43-48页 |
5.3.1.1 X-射线粉末衍射(XRD)分析 | 第43页 |
5.3.1.2 傅立叶红外(FTIR)分析 | 第43-44页 |
5.3.1.3 扫描电镜(SEM )分析 | 第44页 |
5.3.1.4 透射电镜(TEM )分析 | 第44-45页 |
5.3.1.5 N_2-吸附脱附分析 | 第45-46页 |
5.3.1.6 NH_3-TPD分析 | 第46页 |
5.3.1.7 吡啶红外分析 | 第46-47页 |
5.3.1.8 各催化剂的理化性质 | 第47-48页 |
5.3.2 不同的催化剂催化葡萄糖脱水制备 5-HMF | 第48-49页 |
5.3.3 反应温度及反应时间对葡萄糖脱水制备 5-HMF的影响 | 第49页 |
5.3.4 催化剂用量对葡萄糖脱水制备 5-HMF的影响 | 第49-50页 |
5.3.5 溶剂对葡萄糖脱水制备5-HMF的影响 | 第50-51页 |
5.3.6 AlF_3-150催化不同糖类脱水制备 5-HMF | 第51页 |
5.3.7 AlF_3中Br?nsted酸位点含量对葡萄糖脱水制备5-HMF的影响 | 第51-52页 |
5.3.8 Lewis和Br?nsted酸位点在葡萄糖脱水制备5-HMF中的相互作用研究 | 第52-54页 |
5.3.9 AlF_3-150催化剂重复使用性研究 | 第54-55页 |
5.4 小结 | 第55-57页 |
第六章 杂多酸盐催化剂的制备、表征及催化葡萄糖制备 5-HMF | 第57-66页 |
6.1 引言 | 第57页 |
6.2 实验部分 | 第57-60页 |
6.2.1 材料与试剂 | 第57页 |
6.2.2 主要仪器与设备 | 第57-58页 |
6.2.3 Cs_xH_(4-x)PW_(11)CrO_(39)催化剂的制备 | 第58-59页 |
6.2.4 催化剂表征 | 第59页 |
6.2.4.1 傅立叶红外(FTIR) | 第59页 |
6.2.4.2 NH_3-TPD | 第59页 |
6.2.5 催化葡萄糖制备5-HMF | 第59页 |
6.2.6 检测方法 | 第59-60页 |
6.3 结果与讨论 | 第60-65页 |
6.3.1 杂多酸催化剂的表征 | 第60-61页 |
6.3.1.1 傅立叶红外(FTIR)分析 | 第60-61页 |
6.3.1.2 NH_3-TPD分析 | 第61页 |
6.3.2 不同的催化剂催化葡萄糖脱水制备 5-HMF | 第61页 |
6.3.3 时间温度对葡萄糖脱水制备 5-HMF反应的影响 | 第61-62页 |
6.3.4 溶剂对葡萄糖脱水制备 5-HMF反应的影响 | 第62-63页 |
6.3.5 催化剂用量对葡萄糖脱水制备 5-HMF反应的影响 | 第63-64页 |
6.3.6 Cs_xH_(4-x)PW_(11)CrO_(39)催化剂催化不同的糖类脱水制备 5-HMF | 第64页 |
6.3.7 Cs_xH_(4-x)PW_(11)CrO_(39)催化剂重复使用性探讨 | 第64-65页 |
6.4 小结 | 第65-66页 |
第七章 结论 | 第66-68页 |
7.1 主要结论 | 第66-67页 |
7.2 创新点 | 第67页 |
7.3 存在的不足及展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
附录 | 第78-79页 |