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酸性硅胶材料的制备及其在[BMIM]Cl中催化纤维素水解反应的应用研究

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

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