复合分子筛催化热解生物质制生物油的研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-14页 |
·研究背景 | 第12页 |
·研究目的与意义 | 第12-13页 |
·主要研究内容 | 第13-14页 |
第二章 文献综述 | 第14-33页 |
·生物质能概述 | 第14-17页 |
·生物质的含义 | 第14页 |
·生物质能的特点与意义 | 第14-15页 |
·生物质能转换和利用技术 | 第15-17页 |
·生物油的性质 | 第17-20页 |
·含水量和含氧量 | 第17-18页 |
·pH 值 | 第18页 |
·黏度 | 第18页 |
·热值 | 第18-19页 |
·灰分 | 第19页 |
·稳定性 | 第19页 |
·生物油的组成 | 第19-20页 |
·生物质热解技术 | 第20-33页 |
·热解反应分类 | 第20-21页 |
·热解反应机理 | 第21-25页 |
·热解反应器类型 | 第25-29页 |
·热裂解影响因素 | 第29-33页 |
第三章 实验部分 | 第33-39页 |
·催化剂的制备与表征 | 第33-35页 |
·主要仪器设备及试剂 | 第33页 |
·催化剂的制备方法 | 第33-34页 |
·催化剂的表征 | 第34-35页 |
·催化热解实验 | 第35-39页 |
·主要仪器及试剂 | 第35-36页 |
·原料的预处理 | 第36页 |
·液体产物分析预处理 | 第36-37页 |
·热解装置与操作步骤 | 第37页 |
·测试分析方法 | 第37-39页 |
第四章 催化剂的制备及表征 | 第39-49页 |
·不同投料顺序制备催化剂的表征结果 | 第39-42页 |
·不同类型催化剂的表征结果 | 第42-43页 |
·不同Si/Al 催化剂的表征结果 | 第43-46页 |
·金属改性分子筛的表征结果 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第五章 复合分子筛对生物质热解的影响 | 第49-59页 |
·工艺条件对生物质热解的影响 | 第49-50页 |
·温度对热解产物的影响 | 第49-50页 |
·真空度对热解产物的影响 | 第50页 |
·催化剂对纤维素热解产物分布的影响 | 第50-52页 |
·不同种类催化剂的影响 | 第51页 |
·不同Si/Al 催化剂的影响 | 第51-52页 |
·催化剂对纤维素热解油组成的影响 | 第52-56页 |
·不同种类催化剂的影响 | 第52-53页 |
·不同Si/Al 比催化剂的影响 | 第53-56页 |
·纤维素催化热解热重分析 | 第56-58页 |
·不同种类分子筛的影响 | 第56-57页 |
·不同Si/Al 催化剂的影响 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第六章 添加金属改性复合分子筛催化热解生物质研究 | 第59-76页 |
·不同金属改性复合分子筛对纤维素热解组分的影响 | 第59-60页 |
·不同金属改性复合分子筛对纤维素热解油成分的影响 | 第60-63页 |
·不同金属改性复合分子筛对纤维素热解气成分的影响 | 第63-65页 |
·热重分析 | 第65-66页 |
·不同催化剂添加量对纤维素热解的影响 | 第66-69页 |
·催化剂对热解反应温度的影响 | 第69-70页 |
·定量分析 | 第70-73页 |
·生物油物性测定 | 第73-75页 |
·运动粘度 | 第73-74页 |
·密度 | 第74-75页 |
·热值 | 第75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第七章 不同生物质原料催化热解研究 | 第76-83页 |
·生物质原料分析 | 第76-77页 |
·主要成分分析 | 第76-77页 |
·工业分析 | 第77页 |
·草本类生物质热解 | 第77-80页 |
·草本类生物质热解产物分布 | 第77-78页 |
·草本类生物质热解油的组成 | 第78-80页 |
·木质类生物质热解 | 第80-82页 |
·木质类生物质热解产物分布 | 第80页 |
·木质类生物质热解油的组成 | 第80-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
第八章 结论 | 第83-85页 |
·结论 | 第83-84页 |
·展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第93页 |