摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 中国制浆造纸存在的问题 | 第9页 |
1.2 漂白技术的研究 | 第9-13页 |
1.2.1 传统含氯漂白工艺技术 | 第10页 |
1.2.2 二氧化氯漂白技术的发展 | 第10-11页 |
1.2.3 ECF漂白技术 | 第11页 |
1.2.4 TCF漂白技术 | 第11-12页 |
1.2.5 生物漂白技术 | 第12页 |
1.2.6 仿酶催化脱木素漂白技术 | 第12-13页 |
1.3 Co-salen仿酶体系催化氧化木素的应用研究 | 第13-14页 |
1.4 新型salen-卟啉金属配合物催化剂的研究 | 第14-15页 |
1.4.1 概述 | 第14-15页 |
1.5 木素模型物作为代替天然木素大分子的研究对象的必要性 | 第15-17页 |
1.5.1 木素模型物的种类 | 第15页 |
1.5.2 单体木素模型物 | 第15-16页 |
1.5.3 二聚体木素模型 | 第16页 |
1.5.4 三聚体木素模型物 | 第16页 |
1.5.5 四聚体和更多聚体木素模型物 | 第16-17页 |
1.5.6 本实验所用的木素模型物 | 第17页 |
1.6 本研究工作的目的意义和主要内容 | 第17-19页 |
1.6.1 研究工作的目的与意义 | 第17-18页 |
1.6.2 本研究的主要内容 | 第18-19页 |
第二章 催化氧化藜芦醇木素模型物 | 第19-37页 |
2.1 概述 | 第19页 |
2.2 实验和材料 | 第19-21页 |
2.2.1 实验药品 | 第19页 |
2.2.2 实验仪器 | 第19页 |
2.2.3 Co(salen)催化剂的合成 | 第19-20页 |
2.2.4 salen-卟啉双中心配合物的合成 | 第20-21页 |
2.3 实验步骤 | 第21-22页 |
2.4 GC-MS检测方法 | 第22页 |
2.5 实验结果与分析 | 第22-36页 |
2.5.1 不同温度对催化氧化藜芦醇的影响 | 第23-28页 |
2.5.2 配体/催化剂对催化剂活性的影响 | 第28-32页 |
2.5.3 pH对催化剂活性的影响 | 第32-36页 |
2.6 本章总结 | 第36-37页 |
第三章 Salen-卟啉双中心配合物对木素模型物降解的选择性 | 第37-47页 |
3.1 概述 | 第37页 |
3.2 实验过程 | 第37页 |
3.3 结果分析 | 第37-46页 |
3.3.1 藜芦醇和葡聚糖反应后的相对粘度分析 | 第37-43页 |
3.3.2 2,2'-联苯酚和葡聚糖反应后的相对粘度分析 | 第43-46页 |
3.4 本章总结 | 第46-47页 |
第四章 ZnPSG_6催化氧化DBDO木素模型物 | 第47-55页 |
4.1 DBDO木素模型物概述 | 第47页 |
4.1.1 ZnPSC_6、Co(salen)催化氧化DBDO木素模型物 | 第47页 |
4.2 实验仪器和试剂 | 第47页 |
4.3 实验过程 | 第47-48页 |
4.4 实验结果 | 第48-55页 |
4.4.1 DBDO木素模型物降解后的水相萃取物红外光谱分析 | 第48-51页 |
4.4.2 DBDO木素模型物降解后的水相萃取物碳谱分析 | 第51-53页 |
4.4.3 DBDO木素降解后的有机相的GC-MS分析 | 第53-55页 |
第五章 总结与建议 | 第55-57页 |
5.1 主要研究结论 | 第55页 |
5.2 本文的创新之处 | 第55-56页 |
5.3 对今后工作的建议 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
附录 | 第62页 |