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NaVO3-H2SO4水溶液体系催化氧化生物质制甲酸的研究

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

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