摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 能源形势 | 第9-10页 |
1.2 生物质能概述 | 第10-13页 |
1.2.1 生物质能的特点 | 第10-11页 |
1.2.2 生物质能的利用方式 | 第11-13页 |
1.3 催化作用 | 第13-14页 |
1.3.1 多相催化 | 第13页 |
1.3.2 催化原理 | 第13-14页 |
1.4 生物质催化热解 | 第14-16页 |
1.4.1 生物质的催化热解原理 | 第14页 |
1.4.2 生物质催化热解研究进展 | 第14-16页 |
1.5 研究内容和技术路线 | 第16-17页 |
1.5.1 研究的内容 | 第16页 |
1.5.2 技术路线 | 第16-17页 |
第二章 试验材料和方法 | 第17-26页 |
2.1 试验材料 | 第17页 |
2.2 试验装置 | 第17-21页 |
2.2.1 试验装置的基本构成 | 第17-18页 |
2.2.2 试验装置的设计 | 第18-20页 |
2.2.3 实验装置的调试 | 第20-21页 |
2.3 试验方法 | 第21-25页 |
2.3.1 催化剂制备 | 第21-22页 |
2.3.2 催化剂表征 | 第22-23页 |
2.3.3 催化热解试验 | 第23-24页 |
2.3.4 生物油分析方法 | 第24-25页 |
2.3.5 数据处理方法 | 第25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 Ni/HZSM-5 催化热解玉米秸秆 | 第26-39页 |
3.1 催化剂表征 | 第26-31页 |
3.1.1 SEM分析结果 | 第26-27页 |
3.1.2 ICP-AES分析结果 | 第27-28页 |
3.1.3 XRD分析结果 | 第28-29页 |
3.1.4 BET分析结果 | 第29页 |
3.1.5 PY-IR分析结果 | 第29-31页 |
3.2 不同温度对玉米秸秆催化热解的影响 | 第31-33页 |
3.3 不同Ni负载量对玉米秸秆催化热解的影响 | 第33-36页 |
3.3.1 催化剂对热解产物分布的影响 | 第33-34页 |
3.3.2 催化剂对生物油理化性质的影响 | 第34-35页 |
3.3.3 催化剂对生物油组分的影响 | 第35-36页 |
3.4 催化剂抗结焦性能分析 | 第36-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
第四章 Mo/HZSM-5 催化热解玉米秸秆 | 第39-49页 |
4.1 催化剂表征 | 第39-44页 |
4.1.1 SEM分析结果 | 第39-40页 |
4.1.2 ICP-AES分析结果 | 第40-41页 |
4.1.3 XRD分析结果 | 第41页 |
4.1.4 BET分析结果 | 第41-42页 |
4.1.5 PY-IR分析结果 | 第42-44页 |
4.2 不同Mo负载量对玉米秸秆催化热解的影响 | 第44-47页 |
4.2.1 催化剂对热解产物分布的影响 | 第44-45页 |
4.2.2 催化剂对生物油理化性质的影响 | 第45页 |
4.2.3 催化剂对生物油组分的影响 | 第45-47页 |
4.3 催化剂抗结焦性能分析 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 Ni-Mo/HZSM-5 催化热解玉米秸秆 | 第49-59页 |
5.1 催化剂表征 | 第49-54页 |
5.1.1 SEM分析结果 | 第49-50页 |
5.1.2 ICP-AES分析结果 | 第50-51页 |
5.1.3 XRD分析结果 | 第51-52页 |
5.1.4 BET分析结果 | 第52页 |
5.1.5 PY-IR分析结果 | 第52-54页 |
5.2 改性物质不同负载量对玉米秸秆催化热解的影响 | 第54-57页 |
5.2.1 催化剂对热解产物分布的影响 | 第54-55页 |
5.2.2 催化剂对生物油理化性质的影响 | 第55-56页 |
5.2.3 催化剂对生物油组分的影响 | 第56-57页 |
5.3 催化剂抗结焦性能分析 | 第57-58页 |
5.4 本章小结 | 第58-59页 |
第六章 结论与建议 | 第59-60页 |
6.1 结论 | 第59页 |
6.2 建议 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
在读期间公开发表的论文 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |