摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-24页 |
1.1 生物质能源概况 | 第11页 |
1.2 生物质燃料 | 第11-18页 |
1.2.1 生物质制备燃料技术 | 第11-12页 |
1.2.2 生物油模型化合物 | 第12-13页 |
1.2.3 生物油化学改性 | 第13-16页 |
1.2.4 生物油加氢脱氧催化剂 | 第16-18页 |
1.3 生物质基平台化合物 | 第18-21页 |
1.3.1 生物质基平台化合物简介 | 第18-20页 |
1.3.2 糠醛的催化转化 | 第20-21页 |
1.4 课题的选题背景 | 第21-22页 |
1.5 课题研究目标和内容 | 第22-24页 |
2 Ni_2P/C-SiO_2-Al_2O_3在油水两相体系中对苯酚的催化研究 | 第24-40页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 实验部分 | 第24-29页 |
2.2.1 实验试剂及仪器设备 | 第24-26页 |
2.2.2 催化剂制备 | 第26-27页 |
2.2.3 催化剂结构表征 | 第27-28页 |
2.2.4 催化剂性能评价 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-38页 |
2.3.1 催化剂的结构 | 第29-34页 |
2.3.2 催化剂Ni_2P/C-S-A和Ni/C-S-A的催化活性比较 | 第34-35页 |
2.3.4 催化剂Ni_2P/C-S-A的加氢脱氧活性评价 | 第35-38页 |
2.4 小结 | 第38-40页 |
3 NiB/SiO_2-Al_2O_3在水油两相体系对苯甲醚和愈创木酚的催化研究 | 第40-53页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 实验部分 | 第40-43页 |
3.2.1 实验试剂及仪器设备 | 第40-42页 |
3.2.2 催化剂的制备 | 第42页 |
3.2.3 催化剂结构表征 | 第42页 |
3.2.4 催化剂性能评价 | 第42-43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-52页 |
3.3.1 催化剂的结构 | 第43-46页 |
3.3.2 催化剂NiB/SiO_2-Al_2O_3和Ni/SiO_2-Al_2O_3加氢脱氧活性比较 | 第46-47页 |
3.3.3 催化剂NiB/SiO_2-Al_2O_3的加氢脱氧性能评价 | 第47-51页 |
3.3.4 苯甲醚和愈创木酚的反应路径分析 | 第51-52页 |
3.4 小结 | 第52-53页 |
4 NiB/SiO_2-Al_2O_3在水油两相体系对糠醛的催化研究 | 第53-60页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 实验部分 | 第53-55页 |
4.2.1 实验试剂及仪器设备 | 第53-54页 |
4.2.2 催化剂的制备 | 第54页 |
4.2.3 催化剂的结构表征 | 第54页 |
4.2.4 催化剂性能评价方法 | 第54-55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-58页 |
4.3.1 催化剂的结构 | 第55页 |
4.3.2 催化剂NiB/SiO_2-Al_2O_3和Ni/SiO_2-Al_2O_3加氢脱碳活性比较 | 第55-56页 |
4.3.3 催化剂NiB/SiO_2-Al_2O_3的加氢脱羰性能评价 | 第56-58页 |
4.3.4 糠醛的反应路径分析 | 第58页 |
4.4 小结 | 第58-60页 |
5 结论与创新点 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 课题创新点 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-69页 |
个人简历和在校期间发表论文 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |