摘要 | 第10-12页 |
Abstract | 第12-14页 |
第一章 文献综述 | 第15-76页 |
1.1 生物质液体燃料概述 | 第15-31页 |
1.1.1 化石燃料概述 | 第15-16页 |
1.1.2 生物质液体燃料研究背景 | 第16-20页 |
1.1.3 常见生物质液体燃料 | 第20-31页 |
1.1.3.1 木质纤维素基液体燃料 | 第20-24页 |
1.1.3.2 生物乙醇 | 第24-27页 |
1.1.3.3 生物柴油 | 第27-31页 |
1.2 动植物油脂制备液体燃料概述 | 第31-61页 |
1.2.1 微乳化法 | 第36-37页 |
1.2.2 热裂解-催化裂化法 | 第37-46页 |
1.2.3 脱羧-脱羰法 | 第46-56页 |
1.2.4 加氢脱氧法 | 第56-61页 |
1.3 选题依据和研究内容 | 第61-63页 |
1.3.1 选题依据 | 第61-62页 |
1.3.2 研究内容 | 第62-63页 |
1.4 参考文献 | 第63-76页 |
第二章 实验方法及表征手段 | 第76-86页 |
2.1 原料与试剂 | 第76-77页 |
2.2 催化剂活性评价 | 第77-82页 |
2.2.1 5%Pd/BaSO_4催化硬脂酸甲酯脱羧-脱羰反应 | 第78页 |
2.2.2 5%Pd/BaSO_4催化油脂脱氧反应 | 第78页 |
2.2.3 PdNP/BaSO_4催化棕榈酸甲酯脱羧-脱羰反应 | 第78-79页 |
2.2.4 PdNP/BaSO_4催化油脂脱氧反应 | 第79页 |
2.2.5 Mo_2C催化硬脂酸甲酯加氢脱氧反应 | 第79页 |
2.2.6 Mo_2C催化油脂脱氧反应 | 第79页 |
2.2.7 Mo_2C/AC催化硬脂酸甲酯加氢脱氧反应 | 第79-80页 |
2.2.8 Mo_2C/AC催化油脂脱氧反应 | 第80页 |
2.2.9 5%MoC/OMC催化棕榈酸甲酯加氢脱氧反应 | 第80页 |
2.2.10 5%MoC/OMC催化油脂脱氧反应 | 第80页 |
2.2.11 20%Mo_2C/CNTs催化棕榈酸甲酯加氢脱氧反应 | 第80-81页 |
2.2.12 20%Mo_2C/CNTs催化油脂脱氧反应 | 第81页 |
2.2.13 内标法相对校正因子测定 | 第81-82页 |
2.2.14 数据处理 | 第82页 |
2.3 催化剂表征方法 | 第82-86页 |
2.3.1 氮气吸附(N_2-sorption)表征 | 第82页 |
2.3.2 粉末X射线衍射(XRD)表征 | 第82页 |
2.3.3 场发射扫描电镜(FE-SEM)测试 | 第82-83页 |
2.3.4 透射电镜(TEM)、高分辨透射电镜(HRTEM)和扫描透射电镜(STEM)测试 | 第83页 |
2.3.5 热重(TG)-差示扫描量热(DSC)测试 | 第83页 |
2.3.6 X射线光电子能谱(XPS)表征 | 第83页 |
2.3.7 拉曼光谱(Raman)测试 | 第83-84页 |
2.3.8 紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)测试 | 第84页 |
2.3.9 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)测试 | 第84页 |
2.3.10 电感耦合等离子体-原子吸收光谱(ICP-AAS)测试 | 第84页 |
2.3.11 H_2程序升温脱附(H_2-TPD)表征 | 第84-86页 |
第三章 Pd基催化剂上高级脂肪酸酯脱氧反应初探 | 第86-102页 |
3.1 引言 | 第86-87页 |
3.2 催化剂的制备 | 第87-88页 |
3.2.1 5%Pd/BaSO_4催化剂的制备 | 第87页 |
3.2.2 5%Pd/C催化剂的制备 | 第87-88页 |
3.2.3 5%Pd/MWCNTs催化剂的制备 | 第88页 |
3.3 结果与讨论 | 第88-100页 |
3.3.1 Pd/BaSO_4催化剂用于硬脂酸甲酯脱氧反应的可行性 | 第88-91页 |
3.3.2 Pd负载量对硬脂酸甲酯脱氧反应的影响 | 第91-92页 |
3.3.3 不同载体对硬脂酸甲酯脱氧反应的影响 | 第92-94页 |
3.3.4 硬脂酸甲酯用量对其脱氧反应的影响 | 第94-95页 |
3.3.5 5%Pd/BaSO_4催化剂的重复利用性 | 第95-97页 |
3.3.6 高级脂肪酸酯在5%Pd/BaSO_4催化剂上脱氧反应机理的初步研究 | 第97-100页 |
3.4 本章小结 | 第100页 |
3.5 参考文献 | 第100-102页 |
第四章 Pd纳米颗粒的液相合成、负载及其在植物油脱氧反应中的应用 | 第102-125页 |
4.1 引言 | 第102-103页 |
4.2 PdNP/BaSO_4催化剂的合成 | 第103-104页 |
4.2.1 乙醇作为还原剂,N与Pd的摩尔比为20 | 第103页 |
4.2.2 乙醇作为还原剂,N与Pd的摩尔比为10 | 第103页 |
4.2.3 乙醇作为还原剂,N与Pd的摩尔比为40 | 第103-104页 |
4.3 结果与讨论 | 第104-122页 |
4.3.1 不同还原剂对PdNP/BaSO_4催化活性的影响 | 第104-105页 |
4.3.2 不同N:Pd摩尔比对PdNP/BaSO_4催化活性的影响 | 第105-106页 |
4.3.3 PdNP/BaSO_4催化剂(乙醇作为还原剂,N:Pd=40)的表征 | 第106-109页 |
4.3.4 PdNP/BaSO_4催化剂(乙醇作为还原剂,N:Pd=40)上植物油脱氧反应考察 | 第109-116页 |
4.3.5 PdNP/BaSO_4催化剂(乙醇作为还原剂,N:Pd=40)在高级脂肪酸酯脱氧反应中的重复利用性 | 第116-117页 |
4.3.6 脂肪酸酯在PdNP/BaSO_4催化剂上的脱氧反应机理研究 | 第117-122页 |
4.4 本章小结 | 第122-123页 |
4.5 参考文献 | 第123-125页 |
第五章 碳化钼基催化剂用于植物油脱氧反应初探 | 第125-145页 |
5.1 引言 | 第125-126页 |
5.2 Mo_2C/AC催化剂的制备 | 第126-127页 |
5.3 结果与讨论 | 第127-142页 |
5.3.1 Mo_2C和Mo_2C/AC催化剂的表征 | 第127-130页 |
5.3.2 Mo_2C和Mo_2C/AC催化剂对脂肪酸和脂肪酸酯的脱氧反应研究 | 第130-132页 |
5.3.3 脂肪酸酯在Pd基催化剂和碳化钼基催化剂上的脱氧反应机理研究 | 第132-140页 |
5.3.4 Mo_2C/AC催化剂用于植物油脱氧反应 | 第140-141页 |
5.3.5 Mo_2C/AC催化剂在植物油脱氧反应中的可重复利用性 | 第141-142页 |
5.4 本章小结 | 第142页 |
5.5 参考文献 | 第142-145页 |
第六章 有序介孔碳材料负载的碳化钼催化剂的制备及其在植物油脱氧反应中的应用 | 第145-169页 |
6.1 引言 | 第145-146页 |
6.2 催化剂的制备 | 第146-149页 |
6.2.1 酚醛树脂的制备 | 第146页 |
6.2.2 2%Mo_2C/OMC催化剂的制备 | 第146-147页 |
6.2.3 5%MoC/OMC催化剂的制备 | 第147-148页 |
6.2.4 10%MoC/OMC催化剂的制备 | 第148页 |
6.2.5 OMC的制备 | 第148页 |
6.2.6 5%Mo_2C/OMC-I的制备 | 第148-149页 |
6.3 结果与讨论 | 第149-165页 |
6.3.1 催化剂表征 | 第149-160页 |
6.3.2 脂肪酸酯在MoxC/OMC(x=1or2)催化剂上的脱氧反应研究 | 第160-163页 |
6.3.3 植物油在5%MoC/OMC催化剂上的脱氧反应研究 | 第163-165页 |
6.4 本章小结 | 第165-166页 |
6.5 参考文献 | 第166-169页 |
第七章 多壁碳纳米管负载的碳化钼催化剂用于植物油脱氧反应的研究 | 第169-191页 |
7.1 引言 | 第169-170页 |
7.2 催化剂的制备 | 第170-171页 |
7.2.1 10%Mo_2C/CNTs、20%Mo_2C/CNTs和40%Mo_2C/CNTs催化剂的制备 | 第170-171页 |
7.2.2 5%Pd/CNTs催化剂的制备 | 第171页 |
7.2.3 5%Pt/CNTs催化剂的制备 | 第171页 |
7.3 结果与讨论 | 第171-188页 |
7.3.1 Mo_2C/CNTs催化剂的表征 | 第171-176页 |
7.3.2 Mo_2C/CNTs催化剂在脂肪酸酯脱氧反应中的应用 | 第176-182页 |
7.3.3 20%Mo_2C/CNTs催化剂在植物油脱氧反应中的应用 | 第182-184页 |
7.3.4 脂肪酸酯在Mo_2C/CNTs催化剂上发生脱氧和异构化反应的机理 | 第184-188页 |
7.4 本章小结 | 第188-189页 |
7.5 参考文献 | 第189-191页 |
第八章 全文总结与展望 | 第191-195页 |
8.1 钯基催化剂和碳化钼基催化剂用于植物油脱氧制备柴油类烃 | 第191-194页 |
8.2 后续研究展望 | 第194-195页 |
攻读博士学位期间的科研成果 | 第195-197页 |
致谢 | 第197页 |