论文目录 | |
摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-13页 |
第一章 文献综述 | 第13-39页 |
1.1 生物质 | 第13-14页 |
1.2 木质纤维素 | 第14-22页 |
1.2.1 木质素 | 第15页 |
1.2.2 半纤维素 | 第15-16页 |
1.2.3 纤维素 | 第16-22页 |
1.2.3.1 纤维素结构 | 第17-19页 |
1.2.3.2 纤维素的物理性质 | 第19-21页 |
1.2.3.3 纤维素的化学性质 | 第21页 |
1.2.3.4 纤维素应用 | 第21-22页 |
1.3 纤维素水解 | 第22-36页 |
1.3.1 酶水解 | 第22-24页 |
1.3.2 离子液体水解 | 第24-25页 |
1.3.3 亚/超临界水解 | 第25-27页 |
1.3.4 液体酸水解 | 第27-29页 |
1.3.5 固体酸水解 | 第29-36页 |
1.4 研究目的和研究内容 | 第36-39页 |
1.4.1 研究目的及意义 | 第36-37页 |
1.4.2 研究内容 | 第37-39页 |
第二章 实验部分 | 第39-51页 |
2.1 实验材料及仪器 | 第39-40页 |
2.1.1 实验材料 | 第39-40页 |
2.1.2 实验仪器 | 第40页 |
2.2 催化剂的制备 | 第40-44页 |
2.2.1 石墨相氮化碳(g-C_3N_4)的制备 | 第40页 |
2.2.2 碳氮/蒙脱石复合材料(g-C_3N_4/Mt)的制备 | 第40-44页 |
2.2.2.1 蒙脱石提纯 | 第40-41页 |
2.2.2.2 蒙脱石阳离子交换容量(CEC)的测定 | 第41-43页 |
2.2.2.3 不同CEC碳氮/蒙脱石复合材料(xg-C_3N_4/Mt)的制备 | 第43页 |
2.2.2.4 质子化碳氮/蒙脱石复合材料(H-xg-C_3N_4/Mt)的制备 | 第43-44页 |
2.3 催化剂表征技术 | 第44-45页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第44页 |
2.3.2 傅立叶变换显微红外光谱(FT-IR) | 第44页 |
2.3.3 热重-差示热重(TG-DTG) | 第44页 |
2.3.4 扫描电境(SEM) | 第44页 |
2.3.5 N_2吸附-脱附曲线(BET) | 第44-45页 |
2.4 纤维素水解反应体系 | 第45-47页 |
2.4.1 纤维素水解反应 | 第45页 |
2.4.2 水解液分析 | 第45-47页 |
2.4.3 纤维素转化率的计算 | 第47页 |
2.5 吸附亚甲基蓝 | 第47-51页 |
2.5.1 吸附亚甲基蓝 | 第48-51页 |
第三章 纤维素水解实验结果 | 第51-62页 |
3.1 催化剂的表征 | 第51-54页 |
3.1.1 XRD分析 | 第51-52页 |
3.1.2 FT-IR分析 | 第52-54页 |
3.2 纤维素水解工艺条件 | 第54-60页 |
3.2.1 不同催化剂对还原糖浓度的影响 | 第54-55页 |
3.2.2 水解反应温度对还原糖浓度的影响 | 第55-56页 |
3.2.3 水解反应时间对还原糖浓度的影响 | 第56-57页 |
3.2.4 催化剂用量对还原糖浓度及纤维素转化率的影响 | 第57-58页 |
3.2.5 催化剂重复性能测试 | 第58-59页 |
3.2.6 催化水解反应机理 | 第59-60页 |
3.3 本章小结 | 第60-62页 |
第四章 吸附亚甲基蓝实验结果 | 第62-74页 |
4.1 吸附剂CMI的表征结果 | 第62-66页 |
4.1.1 XRD分析 | 第62-63页 |
4.1.2 FT-IR 分析 | 第63页 |
4.1.3 BET分析 | 第63-64页 |
4.1.4 TG-DTG分析 | 第64-66页 |
4.1.5 SEM分析 | 第66页 |
4.2 亚甲基蓝起始浓度的影响 | 第66-67页 |
4.3 亚甲基蓝溶液的pH对吸附的影响 | 第67-69页 |
4.4 吸附动力学 | 第69-70页 |
4.5 吸附热力学 | 第70-73页 |
4.6 本章小结 | 第73-74页 |
第五章 结论与展望 | 第74-76页 |
5.1 结论 | 第74-75页 |
5.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-90页 |
作者简介 | 第90-91页 |
致谢 | 第91页 |