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非木材纤维木素在不同热化学条件下的产物形成规律与调控途径

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第1章 绪论第12-24页
   ·引言第12-14页
     ·生物质能利用的意义第12页
     ·生物质能的特点第12-14页
     ·生物质的组成与范畴第14页
   ·生物质热化学转化技术第14-20页
     ·生物质的热裂解第17-18页
     ·生物质的热解产物第18-19页
     ·生物质的催化热裂解第19-20页
   ·热解产物的应用前景第20-21页
   ·木素的综合利用进展第21-22页
   ·选题的目的、意义和主要研究内容第22-24页
     ·选题的目的和意义第22-23页
     ·主要研究内容第23-24页
第2章 酶解/温和酸解木素(EMAL)的物化特性第24-52页
   ·实验部分第24-32页
     ·原料第24页
     ·备料第24-25页
     ·木素的制备第25-28页
     ·EMAL的物化性质分析第28-32页
   ·结果与讨论第32-50页
     ·原料的成分分析第32-34页
     ·EMAL的化学组成与物化性质第34-39页
     ·EMAL的化学结构第39-50页
   ·本章小结第50-52页
第3章 木素的热降解特性与动力学模型第52-75页
   ·实验部分第52-55页
     ·EMAL的热重分析(TGA)第52-53页
     ·EMAL的热重红外联用(TG–FT–IR)分析第53页
     ·热解反应动力学的参数确定第53-55页
   ·结果与讨论第55-73页
     ·升温速率对EMAL热降解特性的影响第55-63页
     ·EMAL热解反应的动力学模型第63-67页
     ·催化剂对EMAL热降解特性的影响第67-73页
   ·本章小结第73-75页
第4章 木素快速热裂解产物的特性与分布第75-143页
   ·实验部分第76-78页
     ·实验原料第76页
     ·催化剂的处理与添加第76-77页
     ·热解–气质色谱联用分析(Py–GC/MS)第77-78页
   ·结果与讨论第78-141页
     ·EMAL的快速热解产物第78-85页
     ·温度对EMAL的热裂解产物分布的影响第85-92页
     ·催化剂对EMAL热裂解产物分布的影响第92-141页
   ·本章小结第141-143页
第5章 木素在不同工况下的小型热解炉试验第143-191页
   ·EMAL小型热解炉的热裂解试验第143-149页
     ·实验原料第143页
     ·热裂解试验程序第143-145页
     ·热裂解产物的分析与表征第145-149页
   ·EMAL的催化裂解试验第149页
   ·结果与讨论第149-188页
     ·温度对EMAL热裂解三相产物的影响第149-169页
     ·催化剂对EMAL小型热解炉的热裂解产物分布影响第169-186页
     ·EMAL与木素模型物的热裂解产物分布对比第186-188页
   ·本章小结第188-191页
第6章 木素热裂解的反应途径和反应机理探究第191-204页
   ·EMAL的热解反应途径第191-198页
     ·温度对EMAL热解反应途径的调控第192-197页
     ·催化剂对EMAL热解反应途径的影响第197-198页
   ·EMAL大分子热裂解反应机理探究第198-202页
     ·EMAL结构单元间的连接键型第198-199页
     ·EMAL热裂解的断键方式第199-201页
     ·EMAL热裂解的反应机理第201-202页
   ·本章小结第202-204页
第7章 木素单组分与全组分热裂解行为的关系第204-233页
   ·原料全组分的热裂解试验第204-205页
     ·实验原料第204页
     ·热裂解试验程序第204-205页
     ·原料全组分热裂解产物的分析与表征第205页
   ·催化剂对原料全组分热裂解试验的调控第205页
   ·结果与讨论第205-231页
     ·温度对原料全组分的热裂解产物分布影响第205-219页
     ·催化剂对原料全组分的热裂解产物分布影响第219-231页
   ·本章小结第231-233页
结论第233-236页
 结论第233-235页
 本论文的创新之处第235页
 进一步工作的建议第235-236页
参考文献第236-244页
攻读博士学位期间取得的研究成果第244-247页
致谢第247-248页
附件第248页

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