生物质催化热解制备高选择性芳香烃生物油的实验研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-29页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第12-13页 |
1.2 课题研究现状 | 第13-26页 |
1.2.1 生物质能特点及利用 | 第13-14页 |
1.2.2 生物质热解液化研究 | 第14-17页 |
1.2.3 生物油的特性和调质研究 | 第17-21页 |
1.2.4 生物质催化热解研究 | 第21-26页 |
1.3 课题研究思路与内容 | 第26-28页 |
1.4 本章小结 | 第28-29页 |
2 生物质快速热解的实验研究 | 第29-43页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 实验部分 | 第29-32页 |
2.2.1 实验样品 | 第29-30页 |
2.2.2 实验装置和方法 | 第30-32页 |
2.3 实验结果与分析 | 第32-42页 |
2.3.1 生物质直接热解 | 第32-36页 |
2.3.2 HZSM-5 作用下生物质催化热解 | 第36-40页 |
2.3.3 酸处理作用下生物质热解 | 第40-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-43页 |
3 金属改性催化剂的制备及表征 | 第43-53页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 改性催化剂的制备 | 第44-45页 |
3.2.1 实验样品 | 第44页 |
3.2.2 催化剂制备方法 | 第44-45页 |
3.3 改性催化剂的表征 | 第45-52页 |
3.3.1 催化剂表征方法 | 第45-46页 |
3.3.2 催化剂表征结果 | 第46-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
4 基于生物质组分的催化热解研究 | 第53-86页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 实验样品与方法 | 第54-57页 |
4.2.1 实验样品 | 第54页 |
4.2.2 实验装置与方法 | 第54-57页 |
4.3 纤维素催化热解研究 | 第57-72页 |
4.3.1 纤维素PY-GC/MS热解实验 | 第57-65页 |
4.3.2 纤维素快速催化热解实验 | 第65-70页 |
4.3.3 纤维素催化热解机制分析 | 第70-72页 |
4.4 半纤维素催化热解研究 | 第72-84页 |
4.4.1 半纤维素PY-GC/MS热解实验 | 第72-79页 |
4.4.2 半纤维素快速催化热解实验 | 第79-83页 |
4.4.3 半纤维素催化热解机制分析 | 第83-84页 |
4.5 本章小结 | 第84-86页 |
5 生物质在线催化产物特性研究 | 第86-102页 |
5.1 引言 | 第86-87页 |
5.2 实验样品与方法 | 第87-88页 |
5.2.1 实验样品 | 第87页 |
5.2.2 实验装置和方法 | 第87-88页 |
5.3 实验结果与分析 | 第88-100页 |
5.3.1 Fe基催化剂对产物特性的影响 | 第91-94页 |
5.3.2 Zr基催化剂对产物特性的影响 | 第94-97页 |
5.3.3 Co基催化剂对产物特性的影响 | 第97-99页 |
5.3.4 催化剂原料适应性探究 | 第99-100页 |
5.4 本章小结 | 第100-102页 |
6 生物质连续热解制备高品质生物油的实验研究 | 第102-118页 |
6.1 引言 | 第102-103页 |
6.2 实验样品与方法 | 第103-104页 |
6.2.1 实验样品 | 第103页 |
6.2.2 实验装置和方法 | 第103-104页 |
6.3 实验结果与分析 | 第104-116页 |
6.3.1 金属组分对产物特性的影响 | 第104-108页 |
6.3.2 金属负载量对产物特性的影响 | 第108-111页 |
6.3.3 预处理方法对产物特性的影响 | 第111-114页 |
6.3.4 原料特性对芳香烃产物的影响 | 第114-116页 |
6.4 本章小结 | 第116-118页 |
7 全文总结与展望 | 第118-122页 |
7.1 全文总结 | 第118-120页 |
7.2 本文创新点 | 第120-121页 |
7.3 工作展望 | 第121-122页 |
致谢 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-141页 |
附录1 攻读博士学位期间发表的论文和专利 | 第141-144页 |
附录2 攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第144-145页 |
附录3 攻读博士学位期间获得的奖励与荣誉 | 第145页 |