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微藻和木质纤维类生物质在乙醇—水共溶剂中直接液化制备生物油

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 引言第11页
    1.2 生物质及生物燃料第11-14页
    1.3 生物质国内外利用现状第14-15页
        1.3.1 国外利用现状第14-15页
        1.3.2 国内利用现状第15页
    1.4 生物质液化技术及研发现状第15-22页
        1.4.1 热解技术及研发现状第16-19页
        1.4.2 直接液化技术及研发现状第19-22页
    1.5 论文研究意义和内容第22-24页
        1.5.1 研究意义第22页
        1.5.2 研究内容第22-24页
第二章 直接液化试验方法及原料分析第24-36页
    2.1 试验原料及试剂第24-25页
    2.2 试验装置第25-27页
    2.3 试验操作流程第27-28页
    2.4 直接液化产物的分离第28-30页
        2.4.1 产物分离方法第28-29页
        2.4.2 直接液化的表征参数第29-30页
    2.5 试验原料的理化性质分析第30-33页
        2.5.1 工业分析第30-32页
        2.5.2 元素分析第32页
        2.5.3 化学组分分析第32-33页
    2.6 直接液化产物分析第33-36页
        2.6.1 FT-IR分析第33-34页
        2.6.2 GC-MS分析第34-35页
        2.6.3 热值分析第35-36页
第三章 低脂微藻在乙醇-水共溶剂中的直接液化第36-54页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 螺旋藻在共溶剂中直接液化试验方案第37-38页
    3.3 反应条件对螺旋藻共溶剂液化的影响研究第38-46页
        3.3.1 螺旋藻的原料特性第38-39页
        3.3.2 反应温度对螺旋藻共溶剂液化的影响第39-40页
        3.3.3 乙醇体积分数对螺旋藻共溶剂液化的影响第40-42页
        3.3.4 反应时间对螺旋藻共溶剂液化的影响第42-43页
        3.3.5 液料比对螺旋藻共溶剂液化的影响第43-46页
    3.4 螺旋藻共溶剂直接液化产物分析第46-51页
        3.4.1 生物油的FT-IR分析第46-47页
        3.4.2 生物油的GC-MS分析第47-49页
        3.4.3 螺旋藻在乙醇-水共溶剂中的直接液化机理第49-51页
    3.5 螺旋藻共溶剂直接液化能量回收分析第51-52页
    3.6 本章小结第52-54页
第四章 木质纤维类生物质在乙醇-水共溶剂中的直接液化第54-71页
    4.1 引言第54页
    4.2 互花米草在共溶剂中直接液化试验方案第54-57页
        4.2.1 试验原料及试剂第54-55页
        4.2.2 试验方法及过程第55页
        4.2.3 单因素试验第55-56页
        4.2.4 正交试验第56-57页
    4.3 分析方法第57-58页
        4.3.1 原料分析第57页
        4.3.2 生物油分析第57-58页
    4.4 单因素反应条件对互花米草共溶剂液化的影响研究第58-64页
        4.4.1 互花米草原料特性第58-60页
        4.4.2 互花米草热重分析第60-61页
        4.4.3 反应温度对互花米草共溶剂液化的影响第61-62页
        4.4.4 液料比对互花米草共溶剂液化的影响第62-63页
        4.4.5 乙醇体积分数对互花米草共溶剂液化的影响第63-64页
    4.5 反应条件对互花米草共溶剂液化影响的正交试验研究第64-67页
        4.5.1 正交试验结果第64-65页
        4.5.2 正交试验数据分析第65-67页
    4.6 互花米草共溶剂直接液化产物分析第67-69页
        4.6.1 生物油FT-IR分析第67页
        4.6.2 生物油GC-MS分析第67-69页
    4.7 互花米草共溶剂直接液化能量回收分析第69页
    4.8 本章小结第69-71页
第五章 全文总结与展望第71-73页
    5.1 全文总结第71-72页
    5.2 工作展望第72-73页
参考文献第73-78页
致谢第78-79页
在学期间发表的学术论文及其他科研成果第79页

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