摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 生物质资源储量 | 第12页 |
1.3 生物质热解技术 | 第12-13页 |
1.4 木质纤维素类生物质结构 | 第13-15页 |
1.5 木质素热解机理研究进展 | 第15-19页 |
1.5.1 木质素热解机理实验研究 | 第15-18页 |
1.5.2 木质素热解机理理论研究 | 第18-19页 |
1.5.3 现阶段研究总结与需要解决的问题 | 第19页 |
1.6 量子化学理论与Gaussian09软件 | 第19-21页 |
1.6.1 量子化学简介 | 第19-20页 |
1.6.2 Gaussian09软件 | 第20-21页 |
1.7 本文研究内容 | 第21-22页 |
第2章 羟基和甲氧基对C_β-O键均裂影响研究 | 第22-30页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 计算方法 | 第22-24页 |
2.2.1 模型化合物结构确定 | 第22-23页 |
2.2.2 计算细节 | 第23-24页 |
2.3 β-O-4型木质素初始热解机理 | 第24-25页 |
2.4 取代基对C_β-O键均裂解离能的影响 | 第25-29页 |
2.4.1 C_α、C_γ,(R_4、R_5)位羟基对C_β-O键均裂解离能的影响 | 第26-27页 |
2.4.2 R_2、R_3位甲氧基对C_β-0键均裂解离能的影响 | 第27-28页 |
2.4.3 R_1位甲氧基对C_β-O键均裂解离能的影响 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 β-O-4型木质素二聚体模型化合物热解机理 | 第30-40页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 计算方法 | 第30-31页 |
3.2.1 木质素模型化合物的结构 | 第30页 |
3.2.2 计算细节 | 第30-31页 |
3.3 木质素模型化合物的初步热解机理 | 第31-32页 |
3.4 C_β-O均裂机理反应路径 | 第32-35页 |
3.5 协同断裂机理1反应路径 | 第35-36页 |
3.6 协同断裂机理2反应路径 | 第36-37页 |
3.7 模型化合物整体热解机理 | 第37-39页 |
3.8 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 木质素三聚体模型化合物热解机理 | 第40-46页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 计算方法 | 第40-42页 |
4.2.1 三聚体模型化合物空间结构 | 第40-41页 |
4.2.2 计算细节 | 第41-42页 |
4.3 初步热解机理 | 第42页 |
4.4 整体热解机理 | 第42-44页 |
4.5 本章小结 | 第44-46页 |
第5章 全文总结与展望 | 第46-48页 |
5.1 全文工作总结 | 第46-47页 |
5.2 展望 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-54页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第54-55页 |
致谢 | 第55页 |