摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 工业木质素的概述 | 第10-15页 |
1.1.1 工业木质素的来源与结构特征 | 第10-12页 |
1.1.2 工业木质素的分离提纯 | 第12-13页 |
1.1.3 工业木质素的综合利用 | 第13-15页 |
1.2 固体酸的制备及研究进展 | 第15-20页 |
1.2.1 固体酸的概述 | 第15-18页 |
1.2.2 生物质基固体酸的制备 | 第18-19页 |
1.2.3 生物质基固体酸的应用 | 第19-20页 |
1.3 纤维素的水解工艺 | 第20-22页 |
1.3.1 液体酸水解 | 第21页 |
1.3.2 酶水解 | 第21页 |
1.3.3 固体酸水解 | 第21-22页 |
1.4 本课题的目的、意义及内容 | 第22-24页 |
1.4.1 本课题的目的、意义 | 第22页 |
1.4.2 本课题的主要内容 | 第22-24页 |
第2章 实验部分 | 第24-32页 |
2.1 试剂及仪器 | 第24-25页 |
2.2 载体及催化剂的制备 | 第25-26页 |
2.3 载体及催化剂的表征 | 第26-28页 |
2.3.1 傅立叶红外光谱(FTIR) | 第26页 |
2.3.2 粉末X射线衍射(XRD) | 第26页 |
2.3.3 热重分析(TGA) | 第26页 |
2.3.4 场发射扫描电镜(FESEM) | 第26页 |
2.3.5 元素分析和工业分析 | 第26页 |
2.3.6 N2物理吸附 | 第26-27页 |
2.3.7 X-射线光电子能谱(XPS) | 第27页 |
2.3.8 酸碱滴定 | 第27-28页 |
2.4 纤维素水解反应及分析方法 | 第28-32页 |
2.4.1 纤维素转化率及还原糖产率的测定 | 第29-30页 |
2.4.2 固体酸吸附性能测定 | 第30-31页 |
2.4.3 纤维素水解动力学分析 | 第31-32页 |
第3章 热解炭化-磺化法制备木质素基固体酸及催化纤维素水解研究 | 第32-52页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 热解碳化-磺化法制备木质素基固体酸及表征 | 第32-38页 |
3.2.1 工业碱木质素的精制 | 第32页 |
3.2.2 木质素基热解炭磺酸的制备 | 第32-33页 |
3.2.3 结构表征 | 第33-38页 |
3.3 纤维素水解工艺优化 | 第38-43页 |
3.3.1 酸催化剂种类的影响 | 第38-39页 |
3.3.2 水解温度和时间的影响 | 第39-41页 |
3.3.3 纤维素底物浓度的影响 | 第41页 |
3.3.4 固体酸负载比的影响 | 第41-43页 |
3.4 固体酸吸附性能研究 | 第43-45页 |
3.5 纤维素水解动力学研究 | 第45-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 水热炭化-磺化法制备木质素基固体酸及催化纤维素水解研究 | 第52-64页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 水热碳化-磺化法制备木质素基固体酸及表征 | 第52-57页 |
4.2.1 木质素基水热炭磺酸的制备 | 第52-53页 |
4.2.2 结构表征 | 第53-57页 |
4.3 纤维素水解工艺优化 | 第57-62页 |
4.3.1 丙烯酸含量的影响 | 第57页 |
4.3.2 固体酸种类的影响 | 第57-58页 |
4.3.3 水解温度和时间的影响 | 第58-59页 |
4.3.4 固体酸负载量的影响 | 第59-60页 |
4.3.5 水添加量的影响 | 第60-61页 |
4.3.6 固体酸的重复利用 | 第61-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-64页 |
第5章 结论与展望 | 第64-66页 |
5.1 结论 | 第64-65页 |
5.2 存在的问题及展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第75页 |