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稀土改性分子筛催化剂催化裂解生物油含氧化合物脱氧

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第13-30页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 生物质概述第14页
    1.3 生物油概述第14-15页
    1.4 生物油的组成和特性第15-18页
        1.4.1 生物油的元素组成第15-16页
        1.4.2 生物油的化学组成第16页
        1.4.3 水分第16-17页
        1.4.4 密度,粘度和表面张力第17页
        1.4.5 热值第17-18页
        1.4.6 酸性第18页
    1.5 生物油精制改质技术第18-23页
        1.5.1 添加溶剂第18-19页
        1.5.2 催化加氢第19-20页
        1.5.3 催化酯化第20-21页
        1.5.4 超临界流体提质第21-22页
        1.5.5 催化裂解提质第22-23页
    1.6 催化裂解研究进展第23-27页
        1.6.1 传统的分子筛催化剂第24页
        1.6.2 金属改性ZSM-5 催化剂第24-25页
        1.6.3 金属改性MCM-41 催化剂第25页
        1.6.4 其他催化剂第25-26页
        1.6.5 催化反应概述第26-27页
    1.7 论文选题意义及内容第27-30页
        1.7.1 论文选题意义及难点第27-28页
        1.7.2 论文的研究目的第28页
        1.7.3 论文的研究思路第28-30页
第二章 试验部分第30-38页
    2.1 试验原料和仪器第30-31页
        2.1.1 试验原料第30-31页
        2.1.2 试验仪器第31页
    2.2 催化裂解装置及过程第31-34页
    2.3 催化裂解产物检测与分析第34页
        2.3.1 微量水分测定仪第34页
        2.3.2 反应裂解液体检测第34页
    2.4 催化剂表征第34-36页
        2.4.1 比表面及孔径分析仪(BET)第34-35页
        2.4.2 氨气程序升温脱附法(NH3-TPD)第35页
        2.4.3 X射线衍射 (XRD)第35页
        2.4.4 扫描电子显微镜(SEM)第35-36页
    2.5 数据计算与处理第36-38页
第三章 不同催化剂下模型化合物催化裂解试验研究第38-52页
    3.1 引言第38页
    3.2 试验方法第38-39页
        3.2.1 试验试剂和仪器第38页
        3.2.2 催化剂制备第38-39页
    3.3 结果与讨论第39-50页
        3.3.1 不同催化剂对模型化合物催化裂解研究第39-44页
            3.3.1.1 不同催化剂的孔结构参数第39页
            3.3.1.2 不同催化剂对裂解产物分布影响第39-40页
            3.3.1.3 不同催化剂对生物油模型化合物转化率影响第40-42页
            3.3.1.4 不同催化剂对于模型化合物裂解脱氧程度的影响第42-44页
        3.3.2 不同硅铝比HZSM-5对模型化合物催化裂解研究第44-48页
            3.3.2.1 不同硅铝比HZSM-5催化剂孔结构参数第45页
            3.3.2.2 不同硅铝比HZSM-5催化剂对产物分布影响第45-46页
            3.3.2.3 不同硅铝比HZSM-5催化剂对模型化合物转化率影响第46-48页
            3.3.2.4 不同硅铝比HZSM-5催化剂对模型化合物裂解脱氧程度的影响第48页
        3.3.3 生物油模型化合物反应路径推导第48-50页
            3.3.3.1 乙酸乙酯第49页
            3.3.3.2 糠醛第49-50页
            3.3.3.3 愈创木酚第50页
    3.4 小结第50-52页
第四章 改性ZSM-5对模型化合物催化裂解试验研究第52-65页
    4.1 引言第52页
    4.2 试验方法第52-54页
        4.2.1 试验试剂和仪器第52页
        4.2.2 催化剂制备第52-54页
    4.3 结果与讨论第54-64页
        4.3.1 La改性催化剂对模型化合物催化裂解研究第54-58页
            4.3.1.1 La改性催化剂孔结构参数第54页
            4.3.1.2 La改性催化剂XRD表征第54-55页
            4.3.1.3 La负载量对催化裂解产物分布影响第55-56页
            4.3.1.4 La负载量对催化裂解转化率影响第56-57页
            4.3.1.5 La负载量对催化裂解模型化合物裂解脱氧程度的影响第57-58页
        4.3.2 La、Ni和P改性催化剂对模型化合物催化裂解研究第58-64页
            4.3.2.1 改性ZSM-5 催化剂孔结构参数第58-59页
            4.3.2.2 改性ZSM-5 催化剂的XRD表征第59页
            4.3.2.3 改性ZSM-5 催化剂的SEM表征第59-60页
            4.3.2.4 改性ZSM-5 催化剂对催化裂解产物分布影响第60-61页
            4.3.2.5 改性ZSM-5 催化剂对模型化合物转化率影响第61-62页
            4.3.2.6 改性ZSM-5 催化剂对模型化合物裂解脱氧程度的影响第62-64页
    4.4 小结第64-65页
第五章 改性HZSM-5对模型化合物催化裂解的试验研究第65-76页
    5.1 引言第65页
    5.2 试验方法第65-66页
        5.2.1 试验试剂和仪器第65页
        5.2.2 催化剂制备第65-66页
    5.3 结果与讨论第66-75页
        5.3.1 改性HZSM-5催化剂的孔结构参数第66页
        5.3.2 改性HZSM-5催化剂的XRD表征第66-67页
        5.3.3 改性HZSM-5催化剂的SEM表征第67-68页
        5.3.4 改性HZSM-5催化剂的NH3-TPD表征第68页
        5.3.5 反应温度对生物油模型化合物热裂解影响第68-70页
        5.3.6 改性HZSM-5催化剂对催化裂解产物分布影响第70-71页
        5.3.7 改性HZSM-5催化剂对模型化合物转化率影响第71-72页
        5.3.8 改性HZSM-5催化剂对模型化合物裂解脱氧程度影响第72-75页
    5.4 小结第75-76页
第六章 结论与展望第76-78页
    6.1 结论第76-77页
    6.2 展望第77-78页
参考文献第78-87页
致谢第87-88页
攻读学位期间发表的学术论文目录第88页

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