【摘 要】
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糠醛及5-羟甲基糠醛(HMF)作为多功能呋喃基分子化合物,两者在生物质的转化利用过程中扮演着极为关键的“中转站”角色。依托糠醛和5-羟甲基糠醛作为“中转平台”,生物质可被进一步转化加工为航空燃料、医药中间体、化工基本原料等多种高附加值终端化学品。因此,能否实现生物质及其衍生原料对呋喃基平台化合物的高效率转化已成为影响生物质高值化利用的决定性因素之一。本文基于糠醛及5-羟甲基糠醛的形成机制设计制备了
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糠醛及5-羟甲基糠醛(HMF)作为多功能呋喃基分子化合物,两者在生物质的转化利用过程中扮演着极为关键的“中转站”角色。依托糠醛和5-羟甲基糠醛作为“中转平台”,生物质可被进一步转化加工为航空燃料、医药中间体、化工基本原料等多种高附加值终端化学品。因此,能否实现生物质及其衍生原料对呋喃基平台化合物的高效率转化已成为影响生物质高值化利用的决定性因素之一。本文基于糠醛及5-羟甲基糠醛的形成机制设计制备了一系列物化性质适宜的双功能固体酸性催化剂,通过催化驱动的方式实现了生物质及其衍生物原料对呋喃基平台化合物
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气固流化床广泛应用于能源、化工和环保等领域。流化床的流型主导了床内的热质传递和化学反应过程,故准确表征和识别流型是流化床安全高效运行的关键。目前基于压力脉动的流型表征和识别是工业应用中最为可行的方法,也是学术研究的热点前沿问题。一方面,为了挖掘压力脉动信号隐含的气固流动信息,研究者提出了大量分析方法试图建立压力脉动特征参数和气固流动现象间的准确联系,从而实现流型表征。但由于压力脉动和气固流动的复杂
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