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低脂微藻乙醇-水溶剂液化制备生物油机理研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第14-26页
    1.1 研究背景与意义第14-15页
    1.2 微藻生物燃油制备技术第15-18页
        1.2.1 微藻热解第15-16页
        1.2.2 微藻油脂酯交换法第16-17页
        1.2.3 微藻液化第17-18页
    1.3 微藻液化技术研究进展第18-24页
        1.3.1 水热液化技术概述第18-19页
        1.3.2 微藻液化国内外研究现状第19-22页
        1.3.3 微藻生物油利用第22-24页
    1.4 存在问题第24页
    1.5 课题来源与研究内容第24-26页
        1.5.1 课题来源第24页
        1.5.2 研究内容第24-26页
第二章 微藻乙醇-水液化关键参数优化研究第26-45页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 实验材料与方法第27-32页
        2.2.1 实验仪器第27-28页
        2.2.2 实验材料第28-29页
        2.2.3 实验过程第29-30页
        2.2.4 分析方法第30-32页
    2.3 实验结果与分析第32-43页
        2.3.1 反应温度对产物分布的影响第32-34页
        2.3.2 停留时间对产物分布的影响第34-36页
        2.3.3 固液比对产物分布的影响第36-37页
        2.3.4 乙醇含量对产物分布的影响第37-38页
        2.3.5 生物油元素分析第38-42页
        2.3.6 能量评估第42-43页
    2.4 本章小结第43-45页
第三章 微藻乙醇-水溶剂液化产物特性分析第45-66页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 实验材料与方法第46-50页
        3.2.1 实验仪器第46-49页
        3.2.2 实验材料第49页
        3.2.3 分析方法第49-50页
    3.3 实验结果与分析第50-64页
        3.3.1 固体产物特性分析第50-56页
        3.3.2 水相产物和轻油GC-MS分析第56-59页
        3.3.3 生物油特性分析第59-64页
    3.4 本章小结第64-66页
第四章 生物油TG-FTIR燃烧特性分析第66-80页
    4.1 引言第66页
    4.2 实验仪器第66-67页
    4.3 TG-FTIR实验方法第67页
    4.4 动力学分析第67-69页
    4.5 实验结果与分析第69-79页
        4.5.1 生物油热重分析第69-71页
        4.5.2 不同乙醇含量对生物油燃烧特性的影响第71-74页
        4.5.3 动力学分析第74-76页
        4.5.4 生物油燃烧TG-FTIR分析第76-79页
    4.6 本章小结第79-80页
第五章 基于微藻模型组分的乙醇-水液化机理研究第80-99页
    5.1 引言第80页
    5.2 实验材料与方法第80-84页
        5.2.1 实验仪器第80-81页
        5.2.2 实验材料第81-82页
        5.2.3 实验过程第82-83页
        5.2.4 分析方法第83-84页
    5.3 实验结果与分析第84-97页
        5.3.1 单一蛋白质和淀粉溶剂液化第84-86页
        5.3.2 蛋白质和淀粉混合物溶剂液化第86-87页
        5.3.3 不同蛋白质/淀粉混合比例溶剂液化第87-89页
        5.3.4 生物油元素分析第89-91页
        5.3.5 生物油和轻油GC-MS分析第91-95页
        5.3.6 液化机理揭示第95-97页
    5.4 本章小结第97-99页
第六章 微藻/红薯渣水热共液化特性研究第99-120页
    6.1 引言第99-100页
    6.2 实验材料与方法第100-102页
        6.2.1 实验仪器第100页
        6.2.2 实验材料第100-101页
        6.2.3 实验过程第101-102页
        6.2.4 分析方法第102页
    6.3 实验结果与分析第102-119页
        6.3.1 液化产物分布规律第102-104页
        6.3.2 生物油和生物炭元素分析和能量回收率第104-107页
        6.3.3 生物炭红外光谱分析第107-108页
        6.3.4 生物油GC-MS分析第108-109页
        6.3.5 生物油沸点分布第109-111页
        6.3.6 生物炭燃烧特性分析第111-115页
        6.3.7 生物油燃烧特性分析第115-119页
    6.4 本章小结第119-120页
第七章 微藻/红薯渣乙醇-水液化特性研究第120-148页
    7.1 引言第120页
    7.2 实验材料与方法第120-121页
        7.2.1 实验仪器第120页
        7.2.2 实验材料第120页
        7.2.3 实验过程第120-121页
        7.2.4 分析方法第121页
    7.3 实验结果与分析第121-146页
        7.3.1 单一微藻和红薯渣溶剂液化第121-123页
        7.3.2 微藻和红薯渣混合物溶剂液化第123-124页
        7.3.3 不同微藻/红薯渣混合比例溶剂液化第124-125页
        7.3.4 生物油和生物炭元素分析第125-129页
        7.3.5 生物炭红外光谱分析第129-131页
        7.3.6 生物油GC-MS分析第131-134页
        7.3.7 生物油沸点分布第134-137页
        7.3.8 生物炭燃烧特性分析第137-142页
        7.3.9 生物油燃烧特性分析第142-146页
    7.4 本章小结第146-148页
结论与展望第148-153页
    研究结论第148-151页
    创新点第151-152页
    下一步工作展望第152-153页
参考文献第153-168页
附录1第168-186页
附录2第186-211页
附录3第211-220页
附录4第220-234页
攻读博士学位期间取得的研究成果第234-236页
致谢第236-238页
答辩委员会对论文的评定意见第238页

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