摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景概述 | 第10-15页 |
1.1.1 微藻生物质能源概念的提出 | 第10-11页 |
1.1.2 微藻生物质能源转化技术路线 | 第11-12页 |
1.1.3 微藻水热液化研究现状 | 第12-14页 |
1.1.4 开发催化微藻水热液化非均相催化剂需考虑的关键问题 | 第14-15页 |
1.2 催化微藻水热液化常用催化剂及载体的水热稳定性 | 第15-17页 |
1.2.1 金属氧化物 | 第15-16页 |
1.2.2 硅基多孔材料 | 第16页 |
1.2.3 多孔碳材料 | 第16-17页 |
1.3 研究问题的提出 | 第17-18页 |
1.4 研究思路与内容 | 第18-19页 |
第二章 实验方案设计 | 第19-27页 |
2.1 实验药品 | 第19-20页 |
2.2 实验仪器 | 第20页 |
2.3 催化材料的制备方法 | 第20-23页 |
2.3.1 硅烷基化改性制备高水热稳定性介孔催化材料方法 | 第20-21页 |
2.3.2 金属掺杂制备高水热稳定性介孔催化材料方法 | 第21-22页 |
2.3.3 金属掺杂、硅烷基化共同改性制备高水热稳定性介孔催化材料方法 | 第22-23页 |
2.4 介孔材料水热稳定性测试 | 第23页 |
2.5 催化杜氏盐藻水热液化 | 第23-24页 |
2.6 表征分析方法 | 第24-25页 |
2.6.1 小角XRD分析 | 第24页 |
2.6.2 红外光谱分析 | 第24-25页 |
2.6.3 透射电镜分析 | 第25页 |
2.6.4 N2物理吸附分析 | 第25页 |
2.6.5 GC-MS分析 | 第25页 |
2.6.6 热重分析 | 第25页 |
2.6.7 元素分析 | 第25页 |
2.7 计算方法 | 第25-27页 |
第三章 硅烷基化改性SBA-15水热稳定性及催化活性 | 第27-42页 |
3.1 硅烷基化改性SBA-15表征分析 | 第27-34页 |
3.1.1 N2物理吸附分析 | 第27-28页 |
3.1.2 小角XRD分析 | 第28-31页 |
3.1.3 红外光谱分析 | 第31-32页 |
3.1.4 透射电镜分析 | 第32-34页 |
3.2 硅烷基化改性SBA-15催化杜氏盐藻水热液化 | 第34-40页 |
3.2.1 硅烷基化改性SBA-15对转化率和生物油的产率的影响 | 第34-36页 |
3.2.2 生物油元素分析和热值分析 | 第36-37页 |
3.2.3 生物油红外光谱分析 | 第37-39页 |
3.2.4 生物油GC-MS分析 | 第39-40页 |
3.3 硅烷基化改性SBA-15催化材料催化糖类定向转化初步验证分析 | 第40-41页 |
3.4 小结 | 第41-42页 |
第四章 金属掺杂改性SBA-15水热稳定性及催化活性 | 第42-53页 |
4.1 高水热稳定性金属掺杂SBA-15的筛选 | 第42-43页 |
4.2 金属掺杂SBA-15的表征分析 | 第43-47页 |
4.2.1 水热测试前小角XRD分析 | 第43-44页 |
4.2.2 水热测试前N2物理吸附分析 | 第44-47页 |
4.3 金属掺杂SBA-15的水热稳定性分析 | 第47-50页 |
4.4 金属掺杂SBA-15催化杜氏盐藻液化效果 | 第50-52页 |
4.4.1 金属掺杂SBA-15对杜氏盐藻转化率及生物油产率的影响 | 第50-51页 |
4.4.2 生物油GC-MS分析 | 第51-52页 |
4.5 小结 | 第52-53页 |
第五章 金属掺杂、硅烷基化共同改性SBA-15水热稳定性及催化活性 | 第53-61页 |
5.1 改性SBA-15的红外光谱分析 | 第53-55页 |
5.2 改性SBA-15的水热稳定性 | 第55-57页 |
5.3 改性SBA-15催化性能分析 | 第57-60页 |
5.3.1 改性SBA-15对液化率和产油率的影响 | 第58页 |
5.3.2 改性SBA-15对生物油产物分布的影响 | 第58-60页 |
5.4 小结 | 第60-61页 |
第六章结论与展望 | 第61-63页 |
6.1 主要研究结论 | 第61-62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
作者简介 | 第72-73页 |
导师评阅表 | 第73页 |