摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-22页 |
1.1 生物质资源化利用现状 | 第11页 |
1.2 生物质能应用技术研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 燃烧技术 | 第12页 |
1.2.2 生物转化 | 第12-13页 |
1.2.3 热化学转化 | 第13-14页 |
1.3 生物质水热技术简介 | 第14-16页 |
1.3.1 水热气化技术 | 第14-15页 |
1.3.2 水热液化技术 | 第15页 |
1.3.3 水热碳化技术 | 第15-16页 |
1.4 水热碳化生物质的研究进展 | 第16-17页 |
1.5 水热碳化在废弃生物质中的应用 | 第17-19页 |
1.5.1 水热碳化废弃生物质的种类 | 第17-18页 |
1.5.2 水热碳化产物的应用 | 第18页 |
1.5.3 水热碳化废弃生物质的主要研究方向 | 第18-19页 |
1.6 水热碳化的反应机理 | 第19-20页 |
1.7 本课题研究目的与研究内容 | 第20-22页 |
1.7.1 研究目的 | 第20-21页 |
1.7.2 研究内容 | 第21-22页 |
2 实验部分 | 第22-27页 |
2.1 实验仪器及试剂 | 第22-24页 |
2.1.1 实验原料 | 第22-23页 |
2.1.2 实验试剂 | 第23页 |
2.1.3 实验及分析仪器 | 第23-24页 |
2.2 实验方法 | 第24页 |
2.3 分析方法 | 第24-27页 |
2.3.1 元素分析 | 第25页 |
2.3.2 热值 | 第25页 |
2.3.3 化学组成分析 | 第25页 |
2.3.4 傅里叶红外光谱仪分析(FT-IR) | 第25页 |
2.3.5 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第25页 |
2.3.6 含氧官能团测定 | 第25-26页 |
2.3.7 比表面积测定 | 第26页 |
2.3.8 计算 | 第26-27页 |
3 玉米芯和松子壳的水热碳化产物特征 | 第27-35页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 实验部分 | 第27-28页 |
3.3 水热炭的物化性能基本表征 | 第28-34页 |
3.3.1 水热炭的产率 | 第28页 |
3.3.2 水热炭的元素及热值分析 | 第28-30页 |
3.3.3 水热炭的红外光谱分析 | 第30-31页 |
3.3.4 水热炭的扫描电镜分析 | 第31-32页 |
3.3.5 水热炭的含氧官能团分析 | 第32-33页 |
3.3.6 水热炭的比表面积分析 | 第33-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
4 添加剂对玉米芯和松子壳水热炭的影响 | 第35-42页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 实验部分 | 第35-36页 |
4.3 结果与讨论 | 第36-40页 |
4.3.1 添加剂对水热炭产率、元素组成及热值的影响 | 第36-37页 |
4.3.2 添加剂对水热炭官能团的影响 | 第37-38页 |
4.3.3 添加剂对水热炭形貌的影响 | 第38-39页 |
4.3.4 添加剂对水热炭含氧官能团的影响 | 第39页 |
4.3.5 添加剂对水热炭比表面积的影响 | 第39-40页 |
4.3.6 添加剂存在下的水热碳化机理 | 第40页 |
4.4 本章小结 | 第40-42页 |
5 添加柠檬酸的水热炭吸附亚甲基蓝的研究 | 第42-55页 |
5.1 前言 | 第42页 |
5.2 实验部分 | 第42-47页 |
5.2.1 水热炭的制备 | 第42页 |
5.2.2 溶液中亚甲基蓝浓度的测定 | 第42-44页 |
5.2.3 水热炭对亚甲基蓝的吸附 | 第44-45页 |
5.2.4 水热炭对亚甲基蓝的吸附动力学拟合 | 第45-46页 |
5.2.5 水热炭对亚甲基蓝的吸附等温拟合 | 第46-47页 |
5.3 结果与讨论 | 第47-54页 |
5.3.1 水热炭投加量对亚甲基蓝的吸附过程的影响 | 第47页 |
5.3.2 吸附时间对亚甲基蓝的吸附过程的影响 | 第47-48页 |
5.3.3 吸附动力学模型拟合结果 | 第48-51页 |
5.3.4 吸附等温模型拟合结果 | 第51-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-57页 |
建议 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |