摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 乳酸 | 第11-12页 |
1.3 乳酸的工业制备技术 | 第12页 |
1.4 生物质制备乳酸 | 第12-23页 |
1.4.1 金属盐催化剂 | 第13-15页 |
1.4.2 碱催化剂 | 第15-17页 |
1.4.3 酸催化剂 | 第17-20页 |
1.4.4 其它催化剂 | 第20-23页 |
1.5 课题研究的目的、意义及主要内容 | 第23-25页 |
1.5.1 研究的目的与意义 | 第23-24页 |
1.5.2 本论文主要研究内容 | 第24-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-36页 |
2.1 实验原料及试剂 | 第25-26页 |
2.2 主要实验设备 | 第26页 |
2.3 催化剂的分析与表征 | 第26-28页 |
2.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第26页 |
2.3.2 傅立叶红外变换光谱(FT-IR) | 第26-27页 |
2.3.3 热重分析仪(TG) | 第27页 |
2.3.4 比表面积测定(BET) | 第27页 |
2.3.5 化学吸附测定(NH_3-TPD) | 第27页 |
2.3.6 电感耦合等离子体发射光谱分析(ICP-AES) | 第27-28页 |
2.3.7 扫描电镜分析(SEM) | 第28页 |
2.3.8 元素分析(EA) | 第28页 |
2.4 实验步骤 | 第28页 |
2.5 生物质基碳水化合物的定性与定量分析 | 第28-35页 |
2.5.1 产物分析条件 | 第28-29页 |
2.5.2 产物定性分析 | 第29页 |
2.5.3 葡萄糖定量分析 | 第29-30页 |
2.5.4 果糖的定量分析 | 第30-31页 |
2.5.5 甘油酮的定量分析 | 第31-32页 |
2.5.6 甘油的定量分析 | 第32页 |
2.5.7 丙酮醛的定量分析 | 第32-33页 |
2.5.8 乳酸的定量分析 | 第33-34页 |
2.5.9 甲酸的定量分析 | 第34页 |
2.5.10 乙酰丙酸的定量分析 | 第34-35页 |
2.6 反应物转化率及产物收率的计算 | 第35-36页 |
第三章 金属盐催化甘油酮制备乳酸 | 第36-50页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 结果与讨论 | 第36-45页 |
3.2.1 金属盐催化甘油酮制备乳酸 | 第36-38页 |
3.2.2 阴离子的影响 | 第38-40页 |
3.2.3 催化剂浓度的影响 | 第40-41页 |
3.2.4 反应温度和反应时间的影响 | 第41-42页 |
3.2.5 甘油酮浓度的影响 | 第42页 |
3.2.6 Al(NO_3)_3催化不同碳水化合物制备乳酸 | 第42-43页 |
3.2.7 反应历程 | 第43-45页 |
3.3 反应动力学分析 | 第45-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 磷酸锡催化甘油酮制备乳酸 | 第50-73页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 催化剂的制备 | 第50-51页 |
4.2.1 SnPO的制备 | 第50-51页 |
4.2.2 Sn(OH)_4的制备 | 第51页 |
4.2.3 AlPO4_的制备 | 第51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-69页 |
4.3.1 催化的表征与分析 | 第51-55页 |
4.3.2 不同铝基化合物对反应的影响 | 第55-56页 |
4.3.3 不同锡基化合物对反应的影响 | 第56页 |
4.3.4 锡磷摩尔比对反应的影响 | 第56-58页 |
4.3.5 催化剂焙烧温度对反应的影响 | 第58-62页 |
4.3.6 温度和时间对反应的影响 | 第62-63页 |
4.3.7 催化剂用量对反应的影响 | 第63-64页 |
4.3.8 底物浓度对反应的影响 | 第64页 |
4.3.9 1.00 -SnPO催化不同碳水化合物制备乳酸 | 第64-66页 |
4.3.10 催化剂的循环使用 | 第66-68页 |
4.3.11 反应历程 | 第68-69页 |
4.4 反应动力学分析 | 第69-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-73页 |
结论与展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-86页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
附件 | 第88页 |