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催化裂解油脂制备液体燃料油的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 文献综述第12-30页
    1.1 课题研究背景第12页
    1.2 研究目的与意义第12-14页
    1.3 油脂概述第14-19页
        1.3.1 油脂的定义与组成第14-15页
        1.3.2 油脂的分类第15-18页
        1.3.3 利用油脂生产生物燃油的技术第18-19页
    1.4 油脂直接裂解第19-21页
        1.4.1 裂解原料的影响第20-21页
        1.4.2 裂解温度的影响第21页
        1.4.3 停留时间的影响第21页
        1.4.4 载气氛围的影响第21页
    1.5 油脂催化裂解第21-25页
        1.5.1 分子筛催化剂第22-23页
        1.5.2 碱性催化剂第23-24页
        1.5.3 其它第24-25页
    1.6 裂解机理研究进展第25-27页
    1.7 生物燃油的评价标准第27-28页
    1.8 研究目标与主要研究内容第28-30页
第二章 实验装置与实验方法第30-40页
    2.1 实验试剂与仪器第30-31页
        2.1.1 实验试剂第30-31页
        2.1.2 实验仪器第31页
    2.2 分子筛催化剂的制备与表征第31-33页
        2.2.1 分子筛催化剂的制备第31-32页
        2.2.2 分子筛催化剂的表征第32-33页
    2.3 催化裂解油脂实验第33-35页
        2.3.1 釜式裂解实验装置第33页
        2.3.2 管式裂解实验装置第33-34页
        2.3.3 裂解实验操作步骤第34-35页
    2.4 热重红外分析联用实验第35页
        2.4.1 实验装置第35页
        2.4.2 操作步骤第35页
    2.5 分析方法第35-40页
        2.5.1 实验原料组成分析第35-36页
        2.5.2 蒸馏操作第36页
        2.5.3 实验结果评价标准第36-37页
        2.5.4 液体燃料油评价标准第37-40页
第三章 金属氧化物催化裂解大豆油第40-55页
    3.1 大豆油的基础性质分析第40-41页
        3.1.1 大豆油化学组成第40-41页
        3.1.2 原料的理化特性第41页
    3.2 大豆油裂解制取燃料油的条件优化第41-47页
        3.2.1 裂解温度的考察第41-42页
        3.2.2 进料速率的影响第42-44页
        3.2.3 最优条件下裂解液的组成第44-47页
    3.3 金属氧化物催化裂解大豆油第47-51页
        3.3.1 催化剂种类对产物产率影响第47-49页
        3.3.2 催化剂种类对裂解液组成的影响第49-50页
        3.3.3 催化剂种类对液体油性质的影响第50-51页
    3.4 CaO催化裂解大豆油的研究第51-54页
        3.4.1 温度对CaO催化大豆油裂解的影响第51-52页
        3.4.2 CaO添加比例对油脂裂解的影响第52-53页
        3.4.3 CaO对催化裂解产物组成的影响第53页
        3.4.4 CaO催化下柴油组分理化性质第53-54页
    3.5 本章小结第54-55页
第四章 分子筛催化裂解大豆油第55-69页
    4.1 微孔和介孔分子筛催化裂解大豆油第55-57页
        4.1.1 催化剂表征第55-56页
        4.1.2 分子筛催化大豆油裂解实验第56-57页
    4.2 硅铝比对MCM-41催化裂解大豆油的影响第57-62页
        4.2.1 分子筛催化剂的表征第58-60页
        4.2.2 硅铝比对分子筛催化剂催化裂解产物分布的影响第60-62页
        4.2.3 硅铝比对液体产物组成的影响第62页
    4.3 金属杂原子掺杂改性分子筛催化剂的影响第62-68页
        4.3.1 催化剂的表征第63-64页
        4.3.2 金属杂原子掺杂改性分子筛催化剂对产物分布的影响第64-65页
        4.3.3 金属杂原子掺杂分子筛催化剂对液体产物组成的影响第65-66页
        4.3.4 Si/La比介孔分子筛对大豆油脱氧效果的研究第66-67页
        4.3.5 燃料油性能分析第67-68页
    4.4 本章小结第68-69页
第五章 基于热重红外分析联用的大豆油裂解特性研究第69-77页
    5.1 升温速率对大豆油裂解特性的影响第69-70页
    5.2 裂解机理的验证第70-72页
    5.3 不同催化剂对裂解曲线的影响第72-74页
    5.4 相关动力学参数计算第74-75页
    5.5 本章小结第75-77页
第六章 结论与展望第77-79页
    6.1 结论第77-78页
    6.2 创新点第78页
    6.3 展望第78-79页
参考文献第79-84页
致谢第84-85页
攻读学位期间发表的学术论文目录第85页

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