致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
缩写、符号清单 | 第13-14页 |
1 绪论 | 第14-32页 |
1.1 煤分级利用多联产的意义 | 第14-15页 |
1.2 煤定向热解研究现状 | 第15-28页 |
1.2.1 温度对煤热解特性的影响 | 第15-16页 |
1.2.2 热处理对煤热解特性的影响 | 第16-17页 |
1.2.3 溶胀处理对煤热解特性的影响 | 第17-18页 |
1.2.4 气氛对煤热解特性的影响 | 第18-20页 |
1.2.5 催化剂对煤热解产物的影响 | 第20-27页 |
1.2.6 定向热解小结 | 第27-28页 |
1.3 催化气化 | 第28-31页 |
1.3.1 碱金属催化剂的作用 | 第28-29页 |
1.3.2 Fe的作用 | 第29-30页 |
1.3.3 多元催化剂的作用 | 第30页 |
1.3.4 催化气化小结 | 第30-31页 |
1.4 本文的研究内容 | 第31-32页 |
2 实验方法及设备 | 第32-38页 |
2.1 实验方法 | 第32-36页 |
2.1.1 样品制备 | 第32-34页 |
2.1.2 实验过程 | 第34-36页 |
2.2 主要实验仪器 | 第36-38页 |
3 煤的超高温热解与气化研究 | 第38-45页 |
3.1 煤超高温热解与气化特性分析 | 第38-42页 |
3.1.1 煤的高温热解特性分析 | 第38-40页 |
3.1.2 煤在CO_2气氛中的热解气化特性 | 第40-41页 |
3.1.3 煤热解过程的热效应 | 第41-42页 |
3.2 煤热解气化动力学参数计算 | 第42-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-45页 |
4. 煤催化热解研究 | 第45-86页 |
4.1 催化剂及煤灰对热解产物产率的影响 | 第45-57页 |
4.1.1 神木煤催化热解 | 第47-51页 |
4.1.2 平庄煤催化热解 | 第51-55页 |
4.1.3 小结 | 第55-57页 |
4.2 煤焦红外分析 | 第57-64页 |
4.2.1 红外分析方法 | 第57-58页 |
4.2.2 煤焦化学结构参数分析 | 第58-61页 |
4.2.3 热解产物氧原子和氢原子转化分析 | 第61-63页 |
4.2.4 小结 | 第63-64页 |
4.3 催化热解过程分析 | 第64-79页 |
4.3.1 Fe催化作用的主要过程 | 第64-70页 |
4.3.2 碱金属催化作用的主导过程分析 | 第70-76页 |
4.3.3 小结 | 第76-79页 |
4.4 热解半焦XRD分析 | 第79-84页 |
4.4.1 煤焦XRD分析方法 | 第79-82页 |
4.4.2 芳香微晶参数分析 | 第82-84页 |
4.4.3 小结 | 第84页 |
4.5 本章小结 | 第84-86页 |
5 煤催化气化活性研究 | 第86-108页 |
5.1 神木单一气氛催化热解气化研究 | 第87-91页 |
5.1.1 催化活性比较 | 第87-89页 |
5.1.2 不同气体产物产率变化 | 第89-91页 |
5.1.3 小结 | 第91页 |
5.2 神木原煤混合气氛热解气化 | 第91-96页 |
5.2.1 神木原煤混合气氛气化速率 | 第91-93页 |
5.2.2 混合气氛对CO和H_2生成速率的影响 | 第93-95页 |
5.2.3 混合气氛对产物产率的影响 | 第95-96页 |
5.2.4 小结 | 第96页 |
5.3 sm3Ca混合气氛气化速率 | 第96-101页 |
5.3.1 不同气氛气化速率 | 第96-98页 |
5.3.2 混合气氛中sm3Ca气化CO和H_2的生成 | 第98-100页 |
5.3.3 混合气氛对sm3Ca气化主要产物的影响 | 第100-101页 |
5.3.4 小结 | 第101页 |
5.4 sm3K混合气氛气化速率 | 第101-106页 |
5.4.1 不同气氛气化速率 | 第101-103页 |
5.4.2 混合气氛对sm3K气化CO和H_2生成的影响 | 第103-104页 |
5.4.3 混合气氛对sm3K气化产物产率的影响 | 第104-105页 |
5.4.4 小结 | 第105-106页 |
5.5 本章小结 | 第106-108页 |
6 总结与展望 | 第108-111页 |
6.1 总结 | 第108-109页 |
6.2 本文创新点 | 第109-110页 |
6.3 不足与展望 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-119页 |
附录 | 第119-122页 |
作者简历 | 第122页 |