摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
前言 | 第9-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-28页 |
1.1 木质纤维素预处理工艺 | 第11-14页 |
1.1.1 物理法 | 第11页 |
1.1.2 物理化学法 | 第11-12页 |
1.1.3 化学法 | 第12-13页 |
1.1.4 离子液体预处理 | 第13-14页 |
1.2 纤维素的水解工艺 | 第14-16页 |
1.2.1 酶水解 | 第14页 |
1.2.2 酸水解 | 第14-15页 |
1.2.3 固体酸水解 | 第15-16页 |
1.2.4 超临界水解工艺 | 第16页 |
1.3 辅助技术 | 第16-18页 |
1.3.1 微波辐射辅助法 | 第16-17页 |
1.3.2 超声处理法 | 第17页 |
1.3.3 纳米技术 | 第17-18页 |
1.4 离子液体类型 | 第18-22页 |
1.4.1 溶剂离子液体 | 第18-20页 |
1.4.2 功能化离子液体 | 第20-22页 |
1.5 木质纤维素的转化产物 | 第22-24页 |
1.5.1 氢气 | 第22页 |
1.5.2 生物乙醇 | 第22-23页 |
1.5.3 羟甲基糠醛 | 第23-24页 |
1.6 纤维素水解产物与离子液体的分离 | 第24-28页 |
1.6.1 两相溶液体系 | 第25页 |
1.6.2 萃取法循环离子液体 | 第25-26页 |
1.6.3 色谱柱分离法 | 第26-28页 |
第二章 酸性硅胶材料的制备 | 第28-40页 |
2.1 实验药品和仪器 | 第28-29页 |
2.2 离子液体的合成以及表征 | 第29-32页 |
2.2.1 离子液体的合成 | 第29-30页 |
2.2.2 离子液体的表征 | 第30-32页 |
2.3 磺酸型IL的固定化以及表征 | 第32-36页 |
2.3.1 溶胶-凝胶法固定IL-1 | 第32-33页 |
2.3.2 化学键合法固定IL-2 | 第33-34页 |
2.3.3 固定化IL硅胶材料的红外表征 | 第34-36页 |
2.4 丙基磺酸型硅胶材料的制备以及表征 | 第36-40页 |
2.4.1 磺酸型硅胶材料的制备 | 第36-37页 |
2.4.2 酸性硅胶材料的酸度测定 | 第37-38页 |
2.4.3 酸性硅胶材料的FT-IR光谱 | 第38-40页 |
第三章 酸性硅胶材料用于催化纤维素水解 | 第40-55页 |
3.1 纤维素的水解以及总还原糖(TRS)的测定 | 第40页 |
3.1.1 纤维素水解过程 | 第40页 |
3.1.2 水解反应总还原糖(TRS)的测定 | 第40页 |
3.2 固定化IL硅胶材料催化纤维素水解 | 第40-45页 |
3.2.1 反应时间的影响 | 第41页 |
3.2.2 体系中加水量的影响 | 第41-42页 |
3.2.3 催化剂剂量的影响 | 第42-45页 |
3.3 磺酸型硅胶材料用于纤维素水解 | 第45-49页 |
3.3.1 不同酸度的酸性硅胶材料催化纤维素水解 | 第45-47页 |
3.3.2 催化剂剂量的影响 | 第47-48页 |
3.3.3 反应温度的影响 | 第48-49页 |
3.4 不同种类固体酸催化纤维素水解性能的比较 | 第49-53页 |
3.4.1 自制酸性硅胶材料对纤维素的催化水解效果比较 | 第50-51页 |
3.4.2 几种常见固体酸催化纤维素水解效果对比 | 第51-53页 |
3.5 酸性硅胶材料的循环使用 | 第53-55页 |
第四章 固体酸催化纤维素水解工艺的优化 | 第55-67页 |
4.1 正交法优化水解条件 | 第55-58页 |
4.2 RSM法优化纤维素水解条件 | 第58-65页 |
4.3 不同纤维类底物的水解 | 第65-67页 |
第五章 固体酸催化纤维素水解机理的探讨以及应用前景的展望 | 第67-77页 |
5.1 机理探讨 | 第67-70页 |
5.1.1 纤维素在离子液体[BMIM]Cl中的溶解机理 | 第67-69页 |
5.1.2 固体酸催化纤维素水解机理 | 第69-70页 |
5.2 纤维素水解的动力学研究 | 第70-76页 |
5.2.1 纤维素水解动力学研究历程 | 第70-73页 |
5.2.2 本实验数据的关联 | 第73-76页 |
5.3 前景展望 | 第76-77页 |
第六章 结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-89页 |
硕士期间发表论文情况 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |