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生物质热解过程中燃料氮转化及碱/碱土金属离子催化转化的实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 课题的研究背景及意义第10-13页
        1.1.1 生物质能利用的意义第10-11页
        1.1.2 生物质能利用技术概述第11-12页
        1.1.3 NO_x的危害及生成机理第12-13页
    1.2 生物质热解过程中氮转化的国内外研究现状第13-17页
        1.2.1 生物质中氮的赋存形态第13-14页
        1.2.2 生物质热解过程中氮的转化途径第14页
        1.2.3 气相含氮产物的析出规律第14-16页
        1.2.4 氮在热解产物中的分配第16-17页
        1.2.5 碱/碱土金属对生物质热解过程中氮转化的影响第17页
    1.3 本文研究目的及内容第17-19页
        1.3.1 研究目的第17-18页
        1.3.2 研究内容第18-19页
第2章 生物质样品的制备及实验方案第19-25页
    2.1 实验样品的制备第19-21页
        2.1.1 生物质原样的预处理第19页
        2.1.2 样品的脱灰预处理第19-21页
        2.1.3 碱/碱土金属的添加第21页
    2.2 实验装置及相关分析方法第21-24页
        2.2.1 热重红外联用系统(TG-FTIR)第21-22页
        2.2.2 元素分析、工业分析及热值第22-23页
        2.2.3 生物质灰成分组成分析第23页
        2.2.4 样品的微波消解及ICP-AES检测第23页
        2.2.5 含氮官能团的识别第23页
        2.2.6 气相含氮产物的分析第23-24页
        2.2.7 焦炭-N产率的计算第24页
    2.3 本章小结第24-25页
第3章 生物质热解燃料氮转化特性研究第25-51页
    3.1 生物质种类对氮转化的影响第25-31页
        3.1.1 生物质热解的TG-DTG分析第25-27页
        3.1.2 热解产物的红外光谱分析第27页
        3.1.3 燃料氮转化特性分析第27-31页
    3.2 升温速率对氮转化的影响第31-39页
        3.2.1 热解特性分析第32-35页
        3.2.2 燃料氮转化特性分析第35-39页
    3.3 矿物组分对氮转化的影响第39-49页
        3.3.1 生物质灰成分组成分析第40页
        3.3.2 热解特性分析第40-43页
        3.3.3 燃料氮转化特性分析第43-49页
    3.4 本章小结第49-51页
第4章 碱/碱土金属元素对生物质热解过程中燃料氮转化的影响第51-76页
    4.1 样品中碱/碱土金属元素含量检测结果与讨论第51-52页
    4.2 K元素对生物质热解过程中燃料氮转化的影响第52-60页
        4.2.1 K元素对生物质热解特性的影响第52-54页
        4.2.2 燃料氮转化特性分析第54-60页
    4.3 Ca元素对生物质热解过程中燃料氮转化的影响第60-67页
        4.3.1 Ca元素对生物质热解特性的影响第60-63页
        4.3.2 燃料-N转化特性分析第63-67页
    4.4 Mg元素对生物质热解过程中燃料氮转化的影响第67-75页
        4.4.1 Mg元素对生物质热解特性的影响第67-70页
        4.4.2 燃料-N转化特性分析第70-75页
    4.5 本章小结第75-76页
第5章 总结与展望第76-79页
    5.1 总结第76-77页
    5.2 展望第77-79页
参考文献第79-85页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第85-86页
致谢第86页

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