摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 本课题研究的背景和意义 | 第15-16页 |
1.2 烟气的形成 | 第16-20页 |
1.2.1 烟气的形成过程 | 第16-18页 |
1.2.2 烟气的组成 | 第18-19页 |
1.2.3 烟气中主要的有害物质 | 第19-20页 |
1.3 国内外同类研究现状与发展趋势 | 第20-21页 |
1.4 本论文的研究目的和实验方案 | 第21-23页 |
第二章 实验部分 | 第23-31页 |
2.1 主要实验试剂及仪器 | 第23-25页 |
2.1.1 实验试剂与原料 | 第23-24页 |
2.1.2 主要仪器设备 | 第24-25页 |
2.1.3 热解燃烧实验平台 | 第25页 |
2.2 实验操作 | 第25-31页 |
2.2.1 热重实验 | 第25-27页 |
2.2.2 热解实验 | 第27-28页 |
2.2.3 分析实验 | 第28-30页 |
2.2.4 验证实验 | 第30-31页 |
第三章 烟气中CO、Bap、NNK和苯酚的释放研究 | 第31-70页 |
3.1 热重联合热解燃烧平台对烟气中苯酚的研究 | 第31-41页 |
3.1.1 烟草热失重质量损失与烟气中苯酚释放关系方法的确定 | 第31-33页 |
3.1.2 烟草在N_2气氛中不同温度段热解生成的苯酚量 | 第33-34页 |
3.1.3 不同温度段烟草热失重质量损失 | 第34-40页 |
3.1.4 烟草热失重质量损失与热解苯酚生成量的数学关系 | 第40页 |
3.1.5 苯酚小结 | 第40-41页 |
3.2 热重联合热解燃烧平台对烟气中Bap的研究 | 第41-46页 |
3.2.1 烟丝在不同气氛中直接升温至不同温度热解生成Bap | 第41-42页 |
3.2.2 烟丝在不同气氛中程序升温热解生成Bap | 第42-43页 |
3.2.3 烟丝300~500℃温度段热失重质量损失 | 第43-44页 |
3.2.4 烟丝在N_2中直接升温热解燃烧生成Bap | 第44页 |
3.2.5 烟丝热失重质量损失与Bap生成的数学关系 | 第44-45页 |
3.2.6 Bap小结 | 第45-46页 |
3.3 热重联合热解燃烧平台对烟气中CO的研究 | 第46-58页 |
3.3.1 烟丝在不同气氛中程序升温生成CO | 第46-51页 |
3.3.2 烟丝在不同气氛中在热解燃烧实验平台上直接升温生成CO | 第51-54页 |
3.3.3 烟气中CO的释放随温度和氧浓度变化的关系 | 第54页 |
3.3.4 烟丝慢速热解时木质素与焦炭质量损失 | 第54-55页 |
3.3.5 烟丝在空气中直接升温热解燃烧生成CO | 第55-56页 |
3.3.6 烟丝热失重质量损失与CO生成的数学关系 | 第56-57页 |
3.3.7 CO小结 | 第57-58页 |
3.4 热重联合热解燃烧平台对烟气中NNK的研究 | 第58-70页 |
3.4.1 NNK生成的主要温度区间 | 第59-61页 |
3.4.2 烟叶及烟气中NNK的比较 | 第61-62页 |
3.4.3 不同烟丝热重表现形式及与空气下热解燃烧NNK生成量的关系 | 第62-64页 |
3.4.4 烟丝化学成分与空气下热解燃烧NNK生成量的关系 | 第64-66页 |
3.4.5 硝酸盐与亚硝酸盐对烟丝热解燃烧释放NNK的影响 | 第66-67页 |
3.4.6 烟草和烟气中NNK形成的差异 | 第67-68页 |
3.4.7 还原性成分的添加对烟丝热解生成NNK的影响 | 第68-69页 |
3.4.8 NNK小结 | 第69-70页 |
第四章 烟气中CO、Bap、NNK和苯酚的释放研究验证及应用 | 第70-74页 |
4.1 验证实验 | 第70-73页 |
4.1.1 烟丝热失重质量损失与苯酚生成的数学关系的验证 | 第70-71页 |
4.1.2 烟丝热失重质量损失与Bap生成的数学关系的验证 | 第71页 |
4.1.3 烟丝热失重质量损失与CO生成的数学关系的验证 | 第71-72页 |
4.1.4 烟丝中烟碱及还原糖含量与NNK生成的数学关系的验证 | 第72-73页 |
4.2 烟气中CO、Bap、NNK和苯酚的释放研究的应用 | 第73-74页 |
第五章 结论与建议 | 第74-76页 |
5.1 结论 | 第74-75页 |
5.2 建议 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-86页 |
硕士期间取得的科研成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |