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生物油轻质组分水相重整制氢的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-57页
    1.1 生物质的利用第13-17页
        1.1.1 生物质能源的发展背景与意义第13-14页
        1.1.2 生物质的组成及化学结构第14-16页
        1.1.3 生物质的利用形式第16-17页
    1.2 生物油简介第17-23页
        1.2.1 生物油的制备第18-21页
            1.2.1.1 快速热解制备生物油第18-20页
            1.2.1.2 水热液化制备生物油第20-21页
        1.2.2 生物油的性质与组成第21-23页
    1.3 生物油的提质方法第23-31页
        1.3.1 物理方法第24-25页
        1.3.2 化学方法第25-31页
            1.3.2.1 酯化第25-26页
            1.3.2.2 催化重整第26-27页
            1.3.2.3 催化裂解第27页
            1.3.2.4 加氢脱氧第27-30页
            1.3.2.5 超临界流体第30-31页
    1.4 水相重整(Aqueous phase reforming,APR)第31-45页
        1.4.1 反应原料第32-36页
        1.4.2 催化剂第36-42页
            1.4.2.1 催化剂金属类型第37-38页
            1.4.2.2 催化剂载体第38-40页
            1.4.2.3 催化剂金属颗粒粒径的影响第40-41页
            1.4.2.4 催化剂的失活第41-42页
        1.4.3 操作条件第42-45页
    1.5 选题依据和研究内容第45-48页
        1.5.1 选题依据第45-47页
        1.5.2 研究内容第47-48页
    1.6 参考文献第48-57页
第二章 实验方法及表征手段第57-68页
    2.1 原料与试剂第57-62页
    2.2 催化剂的表征第62-64页
        2.2.1 粉末X射线衍射(XRD)分析第62页
        2.2.2 透射电镜(TEM)、高分辨透射电镜(HRTEM)和扫描电镜(SEM)分析第62页
        2.2.3 氮气吸脱附(N_2 adsorption-desorption)表征第62页
        2.2.4 热重-差示扫描量热(TG-DSC)测试第62-63页
        2.2.5 H_2程序升温还原(H_2-TPR)表征第63页
        2.2.6 NH_3程序升温脱附(NH_3-TPD)表征第63-64页
        2.2.7 电感耦合等离子体-原子吸收光谱(ICP-AAS)测试第64页
        2.2.8 元素分析测定第64页
    2.3 催化剂活性评价第64-66页
        2.3.1 生物油轻质组分水相重整反应第65页
        2.3.2 载体的水热稳定性实验第65页
        2.3.3 催化剂可重复利用性实验第65-66页
        2.3.4 模型实验第66页
    2.4 原料及产物的分析方法第66-68页
        2.4.1 液相有机组成分析第66页
        2.4.2 生物油含水量测定第66-67页
        2.4.3 气相产物组成分析第67-68页
第三章 Pt/Al_2O_3催化剂金属颗粒粒径的影响第68-83页
    3.1 引言第68-69页
    3.2 实验部分第69-70页
        3.2.1 Pt纳米溶胶的制备第69页
        3.2.2 不同尺寸的Pt/Al_2O_3催化剂的制备第69-70页
        3.2.3 数据处理第70页
    3.3 结果与讨论第70-80页
        3.3.1 催化剂的表征结果与分析第70-75页
        3.3.2 催化剂的活性评价第75-80页
    3.4 本章小结第80-81页
    3.5 参考文献第81-83页
第四章 Pt/Al_2O_3催化剂失活原因的探究第83-98页
    4.1 引言第83页
    4.2 实验部分第83页
    4.3 结果与讨论第83-96页
        4.3.1 Pt/Al_2O_3的重复利用性能的考察第83-84页
        4.3.2 Pt/Al_2O_3失活原因的考察第84-88页
            4.3.2.1 Pt/Al_2O_3重复过程中的XRD表征第84-85页
            4.3.2.2 Pt/Al_2O_3重复过程中的TG-DSC表征第85页
            4.3.2.3 Pt/Al_2O_3重复过程中的电镜表征第85-88页
        4.3.3 Pt/Al_2O_3的再生处理第88页
        4.3.4 Pt/Al_2O_3再生后的重复使用性能第88-89页
        4.3.5 再生后的Pt/Al_2O_3失活原因的考察第89-96页
            4.3.5.1 再生后的Pt/Al_2O_3重复过程中的XRD表征第89-90页
            4.3.5.2 再生后的Pt/Al_2O_3重复过程中的氮气吸脱附表征第90-92页
            4.3.5.3 再生后的Pt/Al_2O_3重复过程中的TG表征第92-93页
            4.3.5.4 再生后的Pt/Al_2O_3重复过程中的电镜表征第93-96页
    4.4 本章小结第96-97页
    4.5 参考文献第97-98页
第五章 CeO_2-ZrO_2,CeO_2-TiO_2和TiO_2-ZrO_2负载的Pt基催化剂的重复利用性能的探究第98-125页
    5.1 引言第98-99页
    5.2 实验部分第99-100页
        5.2.1 催化剂的制备第99-100页
            5.2.1.1 不同组成的CeO_2-ZrO_2、CeO_2-TiO_2和TiO_2-ZrO_2载体第99-100页
            5.2.1.2 CeO_2-ZrO_2、CeO_2-TiO_2和TiO_2-ZrO_2负载的Pt基催化剂第100页
        5.2.2 实验方法第100页
    5.3 结果与讨论第100-121页
        5.3.1 载体及相应催化剂的物理化学性质第100-105页
        5.3.2 载体的水热稳定性第105-109页
        5.3.3 催化剂的活性实验第109-114页
        5.3.4 催化剂的可重复利用性能第114-121页
    5.4 本章小结第121-122页
    5.5 参考文献第122-125页
第六章 生物油轻质组分典型化合物反应机理探究第125-138页
    6.1 引言第125-126页
    6.2 实验部分第126页
    6.3 结果与讨论第126-136页
        6.3.1 乙酸的水相重整第127-128页
        6.3.2 乙酸甲酯的水相重整第128-129页
        6.3.3 羟基丙酮的水相重整第129-132页
        6.3.4 糠醛的水相重整第132-133页
        6.3.5 邻甲氧基苯酚的水相重整第133-134页
        6.3.6 模型混合物的水相重整第134-136页
    6.4 本章小结第136-137页
    6.5 参考文献第137-138页
第七章 全文总结与展望第138-141页
    7.1 全文总结第138-140页
    7.2 后续研究展望第140-141页
科研成果第141-142页
致谢第142-143页

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