摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第20-42页 |
1.1 引言 | 第20-21页 |
1.2 普通水热氧化 | 第21-22页 |
1.2.1 生物质水热氧化制甲酸、乙酸 | 第21页 |
1.2.2 木质素水热氧化制化学品 | 第21-22页 |
1.3 碳水化合物的催化氧化 | 第22-25页 |
1.3.1 葡萄糖氧化为葡萄糖酸 | 第22-23页 |
1.3.2 葡萄糖氧化为2-羰基-葡萄糖酸 | 第23页 |
1.3.3 葡萄糖氧化为葡萄糖二酸 | 第23页 |
1.3.4 其他单糖氧化为相应糖酸 | 第23-24页 |
1.3.5 二糖氧化为二糖酸 | 第24页 |
1.3.6 纤维二糖及纤维素氧化为葡萄糖酸 | 第24-25页 |
1.4 木质素的催化氧化 | 第25-27页 |
1.5 含钒催化体系催化生物质制取甲酸 | 第27-30页 |
1.5.1 含钒杂多酸催化剂体系 | 第27-30页 |
1.5.2 NaVO_3-H_2SO_4催化剂体系 | 第30页 |
1.5.3 VOSO_4催化剂体系 | 第30页 |
1.6 生物质的催化氧化机理 | 第30-38页 |
1.6.1 钒催化剂作用下的α-羟基(羰基)醇、醛和酸结构的氧化 | 第31-32页 |
1.6.2 钒催化剂作用下木质素的选择性氧化 | 第32-33页 |
1.6.3 含钒催化体系作用下生物质的转化 | 第33-38页 |
1.6.3.1 含钒杂多酸体系 | 第33-35页 |
1.6.3.2 NaVO_3-H_2SO_4体系 | 第35页 |
1.6.3.3 VOSO_4体系 | 第35-38页 |
1.7 产物甲酸的分离及催化剂的重复使用 | 第38-39页 |
1.8 生物质催化氧化制甲酸总结及课题的提出 | 第39-40页 |
1.9 本课题的研究内容 | 第40-42页 |
第二章 纤维素在NaVO_3-H_2SO_4体系中的水解-氧化协同竞争机制 | 第42-58页 |
2.1 引言 | 第42-43页 |
2.2 试剂及仪器 | 第43-44页 |
2.3 实验部分 | 第44-45页 |
2.3.1 NaVO_3-H_2SO_4反应液的配制 | 第44页 |
2.3.2 反应物的催化氧化 | 第44-45页 |
2.3.3 产物分析 | 第45页 |
2.4 结果与讨论 | 第45-55页 |
2.4.1 不同温度下纤维素的转化 | 第45-46页 |
2.4.2 副产物分析 | 第46-49页 |
2.4.3 固体残渣的扫描电镜分析 | 第49-52页 |
2.4.4 水解-氧化的反应路径 | 第52-55页 |
2.5 本章小结 | 第55-58页 |
第三章 碳水化合物与NaVO_3-H2SO_4的作用机理 | 第58-72页 |
3.1 引言 | 第58页 |
3.2 试剂及仪器 | 第58-60页 |
3.3 实验部分 | 第60-61页 |
3.3.1 NaVO_3-H_2SO_4反应液的配制 | 第60页 |
3.3.2 反应物的催化氧化 | 第60页 |
3.3.3 原料及产物分析 | 第60-61页 |
3.4 结果与讨论 | 第61-70页 |
3.4.1 己糖NaVO_3-H_2SO_4催化氧化下戊糖的生成 | 第61-66页 |
3.4.2 己糖NaVO_3-H_2SO_4催化氧化下甲酸的生成 | 第66-67页 |
3.4.3 钒催化剂在反应体系中的作用 | 第67-68页 |
3.4.4 纤维二糖在反应体系中的转化 | 第68-70页 |
3.5 本章小结 | 第70-72页 |
第四章 木质素在NaVO_3-H_2SO_4体系中的转化 | 第72-86页 |
4.1 引言 | 第72页 |
4.2 试剂及仪器 | 第72-74页 |
4.3 实验部分 | 第74-75页 |
4.3.1 NaVO_3-H_2SO_4反应液的配制 | 第74页 |
4.3.2 木质素的催化氧化 | 第74页 |
4.3.3 原料及产物分析 | 第74-75页 |
4.4 结果与讨论 | 第75-84页 |
4.4.1 木质素转化生成甲酸、乙酸 | 第75-77页 |
4.4.2 木质素的转化路径 | 第77-81页 |
4.4.3 木质素的降解过程 | 第81-84页 |
4.5 本章小结 | 第84-86页 |
第五章 小麦秸秆在NaVO_3-H_2SO_4体系中的转化 | 第86-104页 |
5.1 引言 | 第86页 |
5.2 试剂及仪器 | 第86-88页 |
5.3 实验部分 | 第88-89页 |
5.3.1 NaVO_3-H_2SO_4反应液的配制 | 第88页 |
5.3.2 反应物的催化氧化 | 第88页 |
5.3.3 原料及产物分析 | 第88-89页 |
5.3.4 催化体系的重复利用 | 第89页 |
5.4 结果与讨论 | 第89-103页 |
5.4.1 小麦秸秆的转化 | 第89-95页 |
5.4.1.1 温度和反应时间对反应转化率和产物收率的影响 | 第89-91页 |
5.4.1.2 H_2SO_4浓度和氧气初压对产物收率的影响 | 第91-94页 |
5.4.1.3 小麦秸秆在NaVO_3-H_2SO_4体系下的催化氧化路径 | 第94-95页 |
5.4.2 反应产物的来源 | 第95-97页 |
5.4.3 小麦秸秆在酸水解、酸氧化和催化氧化条件下转化时的对比 | 第97-100页 |
5.4.4 小麦秸秆各组分的降解 | 第100-101页 |
5.4.5 催化体系的重复利用 | 第101-103页 |
5.5 本章小结 | 第103-104页 |
第六章 海藻酸在NaVO_3-H_2SO_4体系中的转化 | 第104-114页 |
6.1 引言 | 第104页 |
6.2 试剂及仪器 | 第104-105页 |
6.3 实验部分 | 第105-106页 |
6.3.1 反应物的催化氧化 | 第105-106页 |
6.3.2 原料及产物分析 | 第106页 |
6.4 结果与讨论 | 第106-112页 |
6.4.1 海藻酸的催化氧化 | 第107-108页 |
6.4.2 温度和反应时间对海藻酸转化的影响 | 第108页 |
6.4.3 H_2SO_4浓度对海藻酸转化的影响 | 第108-110页 |
6.4.4 葡萄糖醛酸的催化氧化 | 第110页 |
6.4.5 NaVO_3用量对海藻酸转化的影响 | 第110-112页 |
6.5 本章小结 | 第112-114页 |
第七章 论文总结及展望 | 第114-118页 |
7.1 工作总结 | 第114-115页 |
7.2 本工作的创新性 | 第115页 |
7.3 进一步工作建议 | 第115-118页 |
参考文献 | 第118-126页 |
致谢 | 第126-128页 |
作者攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第128-130页 |
作者和导师简介 | 第130-132页 |
附件 | 第132-133页 |