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高水热稳定性催化材料的制备及催化活性评价的研究

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

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