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改性HZSM-5催化微波辅助竹木热解制油性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 研究背景第11-13页
    1.2 生物质的利用方式第13-17页
        1.2.1 生物质利用方式分类第13-14页
        1.2.2 生物质热解液化技术研究第14-17页
    1.3 HZSM-5催化剂改性研究第17-21页
        1.3.1 非金属元素改性第17-18页
        1.3.2 金属元素改性第18-19页
        1.3.3 预结焦改性第19-20页
        1.3.4 化学沉积法改性第20-21页
    1.4 生物质微波辅助热解研究第21-23页
    1.5 竹木热解研究综述第23-24页
    1.6 论文选题与研究意义第24-27页
        1.6.1 研究目的第24-25页
        1.6.2 研究内容第25-27页
第二章 实验方法第27-33页
    2.1 实验原料与仪器第27-28页
        2.1.1 实验原料第27页
        2.1.2 实验仪器与试剂第27-28页
    2.2 改性催化剂的制备方法第28页
    2.3 改性催化剂的表征方法第28-29页
    2.4 改性催化剂性能评价第29-31页
        2.4.1 改性催化剂Py-GC/MS实验第29-30页
        2.4.2 改性催化剂微波辅助热解实验第30-31页
    2.5 相关计算第31-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第三章 浸渍法改性HZSM-5催化剂及其性能研究第33-58页
    3.1 引言第33页
    3.2 改性催化剂的物化性质表征第33-36页
    3.3 改性催化剂Py-GC/MS实验第36-40页
        3.3.1 P改性HZSM-5催化热解竹木Py-GCMS实验第36-37页
        3.3.2 P/Zn改性HZSM-5催化热解竹木Py-GCMS实验第37-39页
        3.3.3 P/Ni改性HZSM-5催化热解竹木Py-GCMS实验第39-40页
    3.4 改性催化剂催化微波辅助热解实验第40-56页
        3.4.1 温度对催化微波辅助热解竹木影响第40-42页
        3.4.2 P改性HZSM-5催化微波辅助热解竹木实验第42-45页
        3.4.3 P/Zn改性HZSM-5催化微波辅助热解竹木实验第45-48页
        3.4.4 P/Ni改性HZSM-5催化微波辅助热解竹木实验第48-52页
        3.4.5 催化剂生物质比例对催化微波辅助热解竹木影响第52-55页
        3.4.6 不同二元复合催化剂催化微波辅助热解竹木性能对比第55-56页
    3.5 本章小结第56-58页
第四章 化学液相沉积法改性HZSM-5催化剂及其性能研究第58-82页
    4.1 引言第58页
    4.2 改性催化剂的物化性质表征第58-61页
    4.3 改性催化剂Py-GC/MS实验第61-65页
        4.3.1 SiO_2-CLD改性HZSM-5催化热解竹木Py-GCMS实验第61-63页
        4.3.2 TiO_2-CLD改性HZSM-5催化热解竹木Py-GCMS实验第63-65页
    4.4 改性催化剂催化微波辅助热解实验第65-80页
        4.4.1 SiO_2-CLD改性HZSM-5催化微波辅助热解竹木实验第65-69页
        4.4.2 TiO_2-CLD改性HZSM-5催化微波辅助热解竹木实验第69-73页
        4.4.3 催化剂生物质比例对催化微波辅助热解竹木影响第73-76页
        4.4.4 CLD处理时间对催化微波辅助热解竹木影响第76-79页
        4.4.5 不同改性催化剂催化微波辅助热解竹木性能对比第79-80页
    4.5 本章小结第80-82页
第五章 结论与建议第82-85页
    5.1 结论第82-84页
    5.2 建议第84-85页
参考文献第85-90页
致谢第90-91页
攻读硕士期间发表的论文第91页

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