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稻壳热解产品高值化综合利用

摘要第4-7页
abstract第7-9页
第一章 绪论第16-50页
    1.1 概述第16页
    1.2 稻壳组成与热解第16-24页
        1.2.1 稻壳各组成与热解第17-22页
            1.2.1.1 半纤维素第17-18页
            1.2.1.2 纤维素第18-20页
            1.2.1.3 木质素第20-22页
            1.2.1.4 二氧化硅第22页
        1.2.2 稻壳催化热解第22-23页
        1.2.3 稻壳共热解第23-24页
    1.3 稻壳热解反应器的研究进展第24-33页
        1.3.1 固定床热解反应器第25-28页
        1.3.2 流化床热解反应器第28-30页
        1.3.3 微波裂解反应器第30-31页
        1.3.4 锥形喷动床反应器第31-32页
        1.3.5 其它热解反应器第32-33页
    1.4 稻壳热解产品的性质与应用第33-37页
        1.4.1 稻壳热解油第33-34页
        1.4.2 稻壳热解炭第34-36页
        1.4.3 不凝燃气第36-37页
    1.5 本论文的选题目的及意义第37-38页
    参考文献第38-50页
第二章 稻壳流化床热解工艺研究第50-64页
    2.1 引言第50-51页
    2.2 材料与方法第51-53页
        2.2.1 原料及仪器第51-52页
        2.2.2 稻壳快速热解反应器的操作步骤第52-53页
    2.3 稻壳快速热解反应器的数据结果与分析第53-56页
        2.3.1 流化床主热解反应器第53-54页
        2.3.2 稻壳干燥器第54-55页
        2.3.3 稻壳进料器第55页
        2.3.4 冷凝器第55-56页
    2.5 稻壳原料及稻壳快速热解产品的性质第56-60页
        2.5.1 稻壳原料的性质第56页
        2.5.2 稻壳热解油的性质第56-59页
        2.5.3 稻壳热解炭的性质第59-60页
    2.6 本章小节第60-61页
    参考文献第61-64页
第三章 酸催化酯化升级生物质油的研究第64-85页
    3.1 引言第64-65页
    3.2 材料与方法第65-67页
        3.2.1 原料及仪器第65-66页
        3.2.2 实验方法及原理第66-67页
            3.2.2.1 催化酯化升级稻壳热解油第66-67页
            3.2.2.2 生物质油的分析方法第67页
    3.3 结果与讨论第67-78页
        3.3.1 稻壳热解油的预处理第68-69页
        3.3.2 催化酯化升级稻壳热解油的反应条件研究第69-72页
            3.3.2.1 催化酯化反应条件的优化第69页
            3.3.2.2 硫酸中和反应的研究第69-72页
        3.3.3 稻壳热解油与乙醇生物质油的对比分析第72-78页
            3.3.3.1 GC-MS分析第72-74页
            3.3.3.2 FTIR分析第74-76页
            3.3.3.3 ~1HNMR分析第76页
            3.3.3.4 GPC分析第76-77页
            3.3.3.5 稻壳热解油催化酯化升级机理研究第77-78页
    3.4 本章小节第78-80页
    参考文献第80-85页
第四章 KF/Al_2O_3固体碱催化酯化升级生物质油的研究第85-103页
    4.1 引言第85-86页
    4.2 材料与方法第86-88页
        4.2.1 原料及仪器第86-87页
        4.2.2 实验方法及原理第87-88页
            4.2.2.1 KF/Al_2O_3固体碱催化剂的制备第87页
            4.2.2.2 KF/Al_2O_3固体碱催化剂催化酯化升级生物质油第87页
            4.2.2.3 KF/Al_2O_3固体碱催化剂的表征第87页
            4.2.2.4 生物质油的表征第87-88页
    4.3 结果与讨论第88-99页
        4.3.1 超强碱固体催化剂的合成及表征第88-93页
            4.3.1.1 KF/Al_2O_3催化剂的XRD分析第88-91页
            4.3.1.2 KF/Al_2O_3催化剂的FTIR分析第91-92页
            4.3.1.3 KF/Al_2O_3催化剂的表面形貌第92-93页
        4.3.2 KF/Al_2O_3固体碱催化酯化制备乙醇生物质油第93-99页
            4.3.2.1 稻壳热解油与K-5-oil物理性质第95页
            4.3.2.2 稻壳热解油与K-5-oil的GC-MS对比分析第95-96页
            4.3.2.3 稻壳热解油与K-5-oil的FTIR对比分析第96-98页
            4.3.2.4 稻壳热解油与K-5-oil的GPC对比分析第98-99页
    4.4 本章小节第99-100页
    参考文献第100-103页
第五章 生物质油-苯酚-甲醛树脂胶粘剂的制备第103-127页
    5.1 引言第103-104页
    5.2 材料与方法第104-108页
        5.2.1 原料与仪器第104-105页
        5.2.2 实验方法及原理第105-108页
            5.2.2.1 PF与BPF的制备第105-106页
            5.2.2.2 BPF胶粘剂的表征第106-108页
    5.3 结果与讨论第108-121页
        5.3.1 各反应物用量对糠醛改性BPF胶粘剂胶合强度的影响第108-111页
        5.3.2 固化条件对糠醛改性BPF胶粘剂胶合强度的影响第111页
        5.3.3 各反应物用量对糠醛改性BPF胶粘剂分子量的影响第111-116页
        5.3.4 各因素对糠醛改性BPF胶粘剂官能团的影响第116页
        5.3.5 正交实验及结果分析第116-121页
            5.3.5.1 各因素对BPF胶粘剂指标的影响第118-121页
            5.3.5.2 最佳工艺条件的确定与验证第121页
    5.4 本章小节第121-124页
    参考文献第124-127页
第六章 利用稻壳热解炭制备吸附炭和硅酸钙的研究第127-153页
    6.1 引言第127-128页
    6.2 材料与方法第128-132页
        6.2.1 原料及仪器第128-129页
        6.2.2 实验操作步骤第129-132页
            6.2.2.1 吸附活性炭的制备第129页
            6.2.2.2 吸附炭对孔雀石绿溶液的吸附脱色研究第129-130页
            6.2.2.3 吸附炭对玉米芯木糖液的吸附脱色研究第130页
            6.2.2.4 稻壳基硅酸钙的制备第130页
            6.2.2.5 碱液的循环利用第130-132页
    6.3 结果与讨论第132-146页
        6.3.1 稻壳热解炭制备吸附炭的研究第132-135页
            6.3.1.1 吸附炭的BET分析第132-133页
            6.3.1.2 吸附炭的吸附性能研究第133-135页
        6.3.2 吸附炭的应用研究第135-139页
            6.3.2.1 吸附炭对孔雀石绿染料吸附条件的研究第135-137页
            6.3.2.2 吸附炭对玉米芯木糖液色素吸附的研究第137-139页
        6.3.3 稻壳热解炭制备硅酸钙的研究第139-143页
            6.3.3.1 稻壳基硅酸钙中硅(以SiO_2计)含量的分析第139-140页
            6.3.3.2 稻壳基硅酸钙中钙(以CaO计)含量的分析第140页
            6.3.3.3 稻壳基硅酸钙的结构分析第140-143页
        6.3.4 氢氧化钠碱液回收条件的研究第143-146页
            6.3.4.1 氢氧化钠回收条件的优化第143-145页
            6.3.4.2 氢氧化钠溶液中降低硅酸钠残留条件的优化第145-146页
            6.3.4.3 碱液的循环利用第146页
    6.4 本章小结第146-148页
    参考文献第148-153页
结论与展望第153-155页
作者简介及博士期间取得的科研成果第155-157页
致谢第157页

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