内容摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-36页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 生物质及生物质转化 | 第12-15页 |
1.2.1 生物质及木质纤维素 | 第12-13页 |
1.2.2 木质纤维素的结构 | 第13页 |
1.2.3 木质纤维素的预处理 | 第13-15页 |
1.3 半纤维素及其转化 | 第15-18页 |
1.3.1 半纤维素的组成和结构 | 第15-16页 |
1.3.2 半纤维素到糠醛的转化 | 第16-18页 |
1.4 糠醛及其衍生物 | 第18-20页 |
1.4.1 糠醛的性质及其应用 | 第18-19页 |
1.4.2 糠醛的催化加氢及其产物 | 第19-20页 |
1.5 糠醛全加氢反应研究现状 | 第20-27页 |
1.5.1 金属中心 | 第21-22页 |
1.5.2 载体 | 第22-25页 |
1.5.3 溶剂 | 第25页 |
1.5.4 反应路径 | 第25-27页 |
1.6 论文选题 | 第27-28页 |
参考文献 | 第28-36页 |
第二章 实验部分 | 第36-42页 |
2.1 化学试剂 | 第36-37页 |
2.2 催化剂制备 | 第37-39页 |
2.2.1 载体合成 | 第37-38页 |
2.2.2 氧化物载体及UiO-66负载Ru的制备方法 | 第38页 |
2.2.3 氧化物及TNT材料负载Pd的制备方法 | 第38-39页 |
2.3 催化剂表征 | 第39-40页 |
2.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第39页 |
2.3.2 冷场发射扫描电子显微镜(SEM) | 第39页 |
2.3.3 透射电镜(TEM) | 第39页 |
2.3.4 N_2物理吸脱附(BET) | 第39页 |
2.3.5 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES) | 第39-40页 |
2.3.6 一氧化碳化学吸附(CO-chemisorption) | 第40页 |
2.3.7 程序升温H_2还原(H_2-TPR) | 第40页 |
2.4 催化剂反应性能表征 | 第40-41页 |
2.4.1 糠醛釜式加氢反应 | 第40页 |
2.4.2 糠醛固定床加氢反应 | 第40-41页 |
2.4.3 反应活化能的测定 | 第41页 |
参考文献 | 第41-42页 |
第三章 Pd、Ru双金属混合催化剂催化糠醛全加氢反应 | 第42-58页 |
3.1 引言 | 第42-43页 |
3.2 结果与讨论 | 第43-54页 |
3.2.1 负载Pd、Ru催化剂表征 | 第43-46页 |
3.2.2 糠醛在单金属催化剂上的加氢反应 | 第46-47页 |
3.2.3 糠醛在机械混合的双金属催化剂上的加氢反应 | 第47-54页 |
3.3 本章小结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
第四章 Pd/CeO_2催化糠醛全加氢反应 | 第58-73页 |
4.1 引言 | 第58-59页 |
4.2 结果与讨论 | 第59-69页 |
4.2.1 不同形貌CeO_2材料表征 | 第59-64页 |
4.2.2 氧化物负载金属Pd催化糠醛全加氢反应 | 第64页 |
4.2.3 载体形貌对负载Pd催化剂糠醛全加氢反应的影响 | 第64-66页 |
4.2.4 Pd/CeO_2-Na-100催化糠醛全加氢反应过程随时间的变化 | 第66-67页 |
4.2.5 温度、压力、负载量对反应的影响 | 第67-69页 |
4.3 本章小结 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
第五章 总结 | 第73-75页 |
5.1 研究总结 | 第73-74页 |
5.2 工作展望 | 第74-75页 |
学习期间科研成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |