固体酸催化果糖选择性合成5-羟甲基糠醛(HMF)
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-9页 |
| 1 文献综述 | 第9-30页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·5-羟甲基糠醛的应用 | 第10-15页 |
| ·高分子材料单体 | 第10-13页 |
| ·医药农药中间体 | 第13-14页 |
| ·大环化合物 | 第14-15页 |
| ·5-羟甲基糠醛(HMF)的合成 | 第15-20页 |
| ·果糖脱水反应的机理 | 第15-16页 |
| ·合成5-羟甲基糠醛(HMF)的动力学研究 | 第16-17页 |
| ·催化剂类型 | 第17-20页 |
| ·杂多酸催化剂 | 第20-28页 |
| ·课题选择及意义 | 第28-30页 |
| 2 结果与讨论 | 第30-49页 |
| ·标准曲线的绘制及HMF的结构鉴定 | 第30-32页 |
| ·HMF标准曲线的绘制 | 第30页 |
| ·产率计算公式的推导 | 第30-31页 |
| ·果糖浓度标准曲线的绘制 | 第31页 |
| ·果糖转化率的计算 | 第31-32页 |
| ·HMF的结构鉴定 | 第32页 |
| ·低温非水相果糖脱水反应 | 第32-34页 |
| ·反应时间对反应产率的影响 | 第32-33页 |
| ·催化剂对反应产率的影响 | 第33-34页 |
| ·两相体系下果糖脱水反应 | 第34-35页 |
| ·催化剂对反应产率的影响 | 第34页 |
| ·聚乙烯吡咯烷酮(PVP)对反应产率的影响 | 第34-35页 |
| ·高温下果糖脱水反应 | 第35-44页 |
| ·反应温度对反应产率的影响 | 第35-36页 |
| ·催化剂用量对反应产率的影响 | 第36-37页 |
| ·助剂PVP的用量对反应产率的影响 | 第37页 |
| ·加料方式对反应产率的影响 | 第37-38页 |
| ·不同催化剂对反应产率的影响 | 第38-43页 |
| ·溶剂对反应产率的影响 | 第43-44页 |
| ·果糖浓度对反应产率的影响 | 第44页 |
| ·产品的分离方法 | 第44-45页 |
| ·2,5-呋喃二醛的合成 | 第45-47页 |
| ·2,5-呋喃二醇的合成 | 第47-49页 |
| 3 实验部分 | 第49-56页 |
| ·主要试剂及规格 | 第49-50页 |
| ·主要仪器 | 第50页 |
| ·催化剂的制备 | 第50页 |
| ·离子液的制备 | 第50-51页 |
| ·酸催化果糖脱水反应 | 第51-54页 |
| ·低温非水相果糖脱水反应 | 第51页 |
| ·两相体系下果糖脱水反应 | 第51-52页 |
| ·高温非水相果糖脱水反应 | 第52页 |
| ·分析方法 | 第52-53页 |
| ·产品处理 | 第53-54页 |
| ·2,5-呋喃二醛的合成 | 第54页 |
| ·2,5-呋喃二醇的合成 | 第54-56页 |
| 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 附录 典型化合物的红外、核磁、质谱谱图 | 第62-66页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |