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基于离子液体的木质纤维素预处理和转化过程的基础研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第1章 前言第13-16页
   ·课题背景及意义第13-14页
   ·研究思路及研究内容第14-16页
     ·拟解决的关键科学问题第14页
     ·研究内容第14-16页
第2章 文献综述第16-35页
   ·离子液体第16-19页
     ·引言第16页
     ·离子液体的结构第16页
     ·离子液体的物性第16-19页
   ·生物质能源第19-22页
     ·化石能源的挑战第19-20页
     ·生物炼制第20-21页
     ·第一代生物能源第21页
     ·第二代生物能源第21-22页
   ·木质纤维素第22-30页
     ·木质纤维素的化学组成第22-23页
     ·奇岗(Miscanthus x giganteus)第23页
     ·纤维素第23-25页
     ·半纤维素第25-26页
     ·木质素第26-29页
     ·木质素-碳水化合物复合体第29-30页
   ·木质纤维素预处理技术第30-33页
     ·物理预处理第31-32页
     ·化学预处理第32-33页
     ·生物预处理第33页
   ·木质素化学转化过程第33-35页
第3章 离子液体的合成第35-46页
   ·引言第35页
   ·合成离子液体方法第35-40页
     ·酸碱中和法第35页
     ·直接烷基化第35-36页
     ·两步法(卤素中间体)第36-39页
     ·碳酸甲酯法第39-40页
   ·原料及仪器第40页
     ·试剂第40页
     ·仪器设备第40页
   ·离子液体合成第40-45页
   ·本章小结第45-46页
第4章 离子液体合成过程技术经济评价第46-53页
   ·引言第46页
   ·离子液体的制备过程第46页
   ·过程设计和模拟第46-48页
   ·制备过程经济评价第48-52页
     ·总资本投资第48-49页
     ·生产成本第49-52页
     ·灵敏度分析第52页
   ·本章小结第52-53页
第5章 Ionosolv预处理过程的作用机制研究:木质素结构变化第53-73页
   ·引言第53-54页
   ·实验原料和方法第54-56页
     ·实验原料第54页
     ·Ionosolv木质纤维素预处理过程第54页
     ·溶剂法(乙酸)预处理木质纤维素过程第54-55页
     ·溶剂法(乙醇)预处理木质纤维素过程第55-56页
   ·木质素表征方法第56-58页
     ·紫外光谱(UV-vis)第56页
     ·衰减全反射红外光谱(ATR IR)第56页
     ·磷谱核磁共振(~(31)P NMR)第56-57页
     ·二维和三维核磁共振第57-58页
     ·裂解/色谱-质谱(Py-GC-MS)第58页
     ·凝胶色谱(GPC)第58页
   ·结果与讨论第58-72页
     ·Ionosolv木质素和有机溶剂木质素的结构比较第58-64页
       ·紫外光谱分析第58-59页
       ·红外光谱分析第59-60页
       ·二维和三维核磁共振分析第60-64页
     ·木质素结构在Ionosolv过程的变化第64-71页
       ·裂解/色谱-质谱分析(Py-GC-MS)第64-66页
       ·裂解甲基化/色谱-质谱分析第66-69页
       ·HSQC二维核磁共振分析第69-70页
       ·定量磷谱分析第70-71页
     ·Ionosolv过程机理推测:木质素的解聚和重聚第71-72页
   ·本章小结第72-73页
第6章 Ionosolv过程对纤维素结构和生物转化效率的影响第73-86页
   ·引言第73页
   ·实验原料和方法第73-74页
     ·实验原料第73页
     ·Ionosolv木质纤维素预处理过程第73页
     ·酶水解第73-74页
     ·索氏提取第74页
   ·纤维素表征方法第74-75页
     ·X-射线衍射(XRD)第74-75页
     ·衰减全反射红外光谱(ATR IR)第75页
     ·固体核磁共振(Solid state NMR)第75页
     ·飞行时间二次离子质谱(ToF-SIMS)第75页
     ·扫描电镜(SEM)第75页
     ·扫描电镜-能量色散X射线光谱(SEM-EDX)第75页
   ·结果与讨论第75-85页
     ·XRD结果分析第75-77页
     ·红外光谱分析第77-80页
     ·固体核磁分析第80-81页
     ·飞行时间二次离子质谱分析第81-83页
     ·扫描电镜分析第83页
     ·酶水解效率分析第83-84页
     ·残留离子液体对酶水解的抑制作用第84-85页
   ·本章小结第85-86页
第7章 离子液体[HNEt_3][HSO_4]预处理木质纤维素过程研究第86-92页
   ·引言第86页
   ·实验原料和方法第86-87页
     ·实验原料第86页
     ·预处理过程第86页
     ·酶水解第86页
     ·组分分析第86-87页
   ·表征方法第87页
     ·衰减全反射红外光谱(ATR IR)第87页
     ·二维HSQC核磁共振第87页
     ·凝胶色谱(GPC)第87页
     ·X-射线衍射(XRD)第87页
   ·结果与讨论第87-91页
     ·酶水解效率分析第87页
     ·组分分析第87-88页
     ·纤维素X-射线衍射分析第88-89页
     ·纤维素固体核磁分析第89页
     ·木质素二维核磁共振分析第89-90页
     ·木质素分子量分析第90-91页
   ·本章小结第91-92页
第8章 木质素模型化合物的氧化转化研究第92-98页
   ·引言第92页
   ·实验第92-93页
   ·结果与讨论第93-97页
     ·芳香醇的氧化第93-95页
     ·环己醇的氧化第95-97页
   ·本章小结第97-98页
第9章 结论、创新点与展望第98-100页
   ·主要结论第98-99页
   ·论文创新点第99页
   ·不足之处及下一步工作建议第99-100页
参考文献第100-113页
致谢第113-114页
附录1 攻读博士学位期间取得的科研成果第114-115页
附录2 离子液体合成与表征第115-119页
附录3 离子液体制备过程模拟结果第119-131页
附录4 木质素结构的部分表征结果第131-136页
附录5 纤维素结构的部分表征结果第136-139页
附录6 [HNEt_3][HSO_4]预处理部分结果第139-140页

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