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 |