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β-O-4型木质素模型化合物热解机理研究

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

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