生物质水热降解过程机理与产物形成机制研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-23页 |
1.1 可再生能源与生物质能 | 第10-11页 |
1.2 生物质热化学转化技术 | 第11-13页 |
1.3 生物质水热转化过程 | 第13-20页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第20-23页 |
2 纤维素水热实验及动力学研究 | 第23-48页 |
2.1 实验样品与方法 | 第24-29页 |
2.2 温度对纤维素水热产物分布的影响 | 第29-38页 |
2.3 停留时间对纤维素水热产物分布的影响 | 第38-44页 |
2.4 水热转化化学反应动力学分析 | 第44-47页 |
2.5 本章小结 | 第47-48页 |
3 生物质水热转化和主要组分的模拟预报 | 第48-63页 |
3.1 实验样品和实验方法 | 第48-54页 |
3.2 合成生物质的水热产物分布 | 第54-56页 |
3.3 生物质水热解和主要组分间的计算预报 | 第56-62页 |
3.4 本章小结 | 第62-63页 |
4 生物质水热转化过程及其产物特性 | 第63-82页 |
4.1 实验样品与方法 | 第63-64页 |
4.2 样品化学组成分析 | 第64-66页 |
4.3 生物质水热转化正交实验设计 | 第66-70页 |
4.4 水热转化影响因素实验 | 第70-80页 |
4.5 本章小结 | 第80-82页 |
5 水热转化过程中水热炭的理化结构演变特性 | 第82-102页 |
5.1 实验样品与方法 | 第83-84页 |
5.2 生物质水热炭特性分析 | 第84-88页 |
5.3 水热温度对炭结构的影响 | 第88-92页 |
5.4 水热时间对炭结构的影响 | 第92-95页 |
5.5 水热压力对炭结构的影响 | 第95-98页 |
5.6 反应物浓度对炭结构的影响 | 第98-100页 |
5.7 本章小结 | 第100-102页 |
6 水热转化过程中炭微球形成机理 | 第102-124页 |
6.1 实验样品与方法 | 第102页 |
6.2 葡萄糖基炭微球的制备及表征 | 第102-108页 |
6.3 生物质基炭微球的制备及表征 | 第108-119页 |
6.4 炭微球形成机理 | 第119-122页 |
6.5 本章小结 | 第122-124页 |
7 全文总结和展望 | 第124-128页 |
7.1 全文总结 | 第124-126页 |
7.2 创新和特色 | 第126页 |
7.3 建议和展望 | 第126-128页 |
致谢 | 第128-130页 |
参考文献 | 第130-142页 |
附录 攻读博士学位期间发表的论文和参加的科研项目 | 第142-143页 |