摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 生物质能概述 | 第9-10页 |
1.2 生物质利用技术及发展现状 | 第10-11页 |
1.3 生物质热解技术 | 第11-14页 |
1.3.1 生物质热解技术种类及其特点 | 第11-12页 |
1.3.2 生物质热解液化技术及产物利用 | 第12-14页 |
1.4 单组分热解 | 第14-20页 |
1.4.1 纤维素热解特性 | 第14-16页 |
1.4.2 半纤维素热解特性 | 第16-17页 |
1.4.3 木质素热解特性 | 第17-19页 |
1.4.4 碱类金属参与的组分热解特性 | 第19-20页 |
1.4.5 抽提物热解特性 | 第20页 |
1.5 多组分热解 | 第20-21页 |
1.5.1 无交互作用的多组分热解规律 | 第20-21页 |
1.5.2 有交互作用的多组分热解规律 | 第21页 |
1.6 本文研究背景及意义 | 第21页 |
1.7 本文研究内容及方法 | 第21-22页 |
1.8 本文研究的技术路线 | 第22-23页 |
第二章 生物质及其组分快速热解实验 | 第23-33页 |
2.1 实验原料的制备 | 第23-25页 |
2.1.1 组分选择及预处理 | 第23-24页 |
2.1.2 玉米秸秆酸洗处理 | 第24-25页 |
2.2 原料特性分析 | 第25-29页 |
2.2.1 工业分析和元素分析 | 第25-26页 |
2.2.2 微波消解-电感耦合等离子体质谱分析 | 第26-28页 |
2.2.3 场发射扫描电镜分析 | 第28-29页 |
2.3 快速热解实验 | 第29-30页 |
2.3.1 水平式固定床管式炉结构及工作原理 | 第29-30页 |
2.3.2 快速热解实验方法及过程 | 第30页 |
2.4 GC-MS工作原理及分析方法 | 第30-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 纤维素和半纤维素对木质素热解特性的影响研究 | 第33-44页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 组分交互作用对热解产物分布的影响 | 第33-36页 |
3.2.1 纤维素-木质素交互作用对热解产物分布的影响 | 第33-35页 |
3.2.2 木聚糖-木质素交互作用对热解产物分布的影响 | 第35-36页 |
3.3 组分交互作用对热解产酚的影响 | 第36-43页 |
3.3.1 统计学方法总体评估两组分交互作用对木质素热解产酚的影响 | 第36-38页 |
3.3.2 利用权重计算法探究两组分交互作用对木质素热解三种酚的影响 | 第38-41页 |
3.3.3 利用峰面积比值法探究两组分交互作用对生物油中典型酚类的影响 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 碱类金属对木质素热解特性的影响研究 | 第44-52页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 玉米秸秆酸洗处理对热解产物分布及热解产酚的影响 | 第44-47页 |
4.2.1 酸洗预处理对玉米秸秆热解产物分布的影响 | 第44-45页 |
4.2.2 酸洗预处理对玉米秸秆热解产酚的影响 | 第45-47页 |
4.3 碱金属对热解产物分布及热解产酚的影响 | 第47-51页 |
4.3.1 氯化钾和氯化钙对木质素热解产物分布的影响 | 第47页 |
4.3.2 氯化钾和氯化钙对木质素热解产酚的影响 | 第47-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 全文总结 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
硕士期间学术成果 | 第62页 |