催化转化纤维素、半纤维素及其衍生物制备液态烷烃的研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 生物质资源的应用前景 | 第12-14页 |
1.2 生物质资源的主要组成 | 第14-19页 |
1.2.1 纤维素 | 第15-16页 |
1.2.2 木质素 | 第16-17页 |
1.2.3 半纤维素 | 第17-19页 |
1.3 生物质能源主要转化利用技术 | 第19-21页 |
1.4 液态烷烃的重要作用 | 第21-22页 |
1.5 催化转化生物质制备液态烷烃 | 第22-26页 |
1.5.1 催化转化糖类和生物质秸秆制备液态烷烃 | 第23-25页 |
1.5.2 催化转化糠醛和丙酮制取长链烷烃 | 第25-26页 |
1.6 本文选题意义及主要研究内容 | 第26-28页 |
第二章 催化剂制备及表征 | 第28-32页 |
2.1 催化剂制备 | 第28页 |
2.2 催化剂表征 | 第28-32页 |
2.2.1 分析测试仪器 | 第28页 |
2.2.2 催化剂表征方法 | 第28-29页 |
2.2.3 催化剂表征结果 | 第29-32页 |
第三章 实验部分 | 第32-40页 |
3.1 实验材料 | 第32页 |
3.2 实验装置和实验步骤 | 第32-35页 |
3.2.1 实验装置 | 第32-33页 |
3.2.2 转化山梨糖醇的实验步骤 | 第33-34页 |
3.2.3 转化生物质秸秆的实验步骤 | 第34页 |
3.2.4 转化糠醛的实验步骤 | 第34-35页 |
3.3 测试分析方法 | 第35-37页 |
3.3.1 实验原料的组分分析 | 第35-36页 |
3.3.2 反应产物的测试分析 | 第36-37页 |
3.4 实验结果的计算公式 | 第37-40页 |
第四章 催化转化糖类和生物质原料制备液态烷烃 | 第40-56页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 葡萄糖加氢转化为糖醇 | 第40-41页 |
4.3 反应条件对己烷产率的影响 | 第41-44页 |
4.3.1 反应时间对己烷产率的影响 | 第42-43页 |
4.3.2 反应温度对己烷产率的影响 | 第43页 |
4.3.3 反应氢压对已烷的产率的影响 | 第43-44页 |
4.4 HZSM-5在反应中的作用 | 第44-46页 |
4.5 制备己烷过程中的反应路径 | 第46-47页 |
4.6 以生物质秸秆为原料制备液态烷烃 | 第47-53页 |
4.6.1 催化转化木糖制备戊烷 | 第48-50页 |
4.6.2 催化转化生物质秸秆制备液态烷烃 | 第50-53页 |
4.7 本章小结 | 第53-56页 |
4.7.1 主要结论 | 第53-54页 |
4.7.2 存在问题 | 第54-56页 |
第五章 催化转化生物质衍生物糠醛制备液态烷烃 | 第56-62页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 糠醛与丙酮的羟醛缩合反应 | 第56-57页 |
5.2.1 反应温度对羟醛缩合反应的影响 | 第56-57页 |
5.3 制备辛烷的反应过程 | 第57-60页 |
5.3.1 从糠叉丙酮制备辛烷 | 第57-58页 |
5.3.2 反应温度对辛烷产率的影响 | 第58-59页 |
5.3.3 催化剂使用量对辛烷产率的影响 | 第59-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-62页 |
第六章 结论和展望 | 第62-64页 |
6.1 本文的结论及创新点 | 第62-63页 |
6.2 研究展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第74页 |