摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第15-35页 |
1.1 烟梗资源综合利用现状 | 第15-22页 |
1.1.1 制备膨胀梗丝 | 第15-17页 |
1.1.2 制备再造烟叶 | 第17-19页 |
1.1.3 制备颗粒状梗丝 | 第19-20页 |
1.1.4 提取化学成分 | 第20-21页 |
1.1.5 其它方面的利用 | 第21-22页 |
1.2 微波技术及原理 | 第22-27页 |
1.2.1 微波技术简介 | 第22页 |
1.2.2 微波技术基本原理 | 第22-27页 |
1.3 微波技术的应用进展 | 第27-33页 |
1.3.1 微波技术在冶金中的应用 | 第28-29页 |
1.3.2 微波技术在烟草中的应用 | 第29-32页 |
1.3.3 微波技术在其它领域的应用 | 第32-33页 |
1.4 论文研究的意义及内容 | 第33-35页 |
第二章 实验原料与方法 | 第35-42页 |
2.1 实验原料 | 第35页 |
2.2 方法 | 第35-42页 |
2.2.1 研究方法 | 第35-36页 |
2.2.2 表征与检测方法 | 第36-42页 |
2.2.2.1 物理指标的测定及计算 | 第36-37页 |
2.2.2.2 化学成分的测定及计算 | 第37-39页 |
2.2.2.3 介电特性的测定 | 第39-40页 |
2.2.2.4 扫描电镜分析 | 第40页 |
2.2.2.5 比表面积与孔结构表征 | 第40页 |
2.2.2.6 差热—热重分析 | 第40页 |
2.2.2.7 卷烟燃烧温度的测定 | 第40-41页 |
2.2.2.8 感官质量评价 | 第41-42页 |
第三章 烟梗原料基础特性研究 | 第42-66页 |
3.1 烟梗原料主要化学成分分析 | 第42-46页 |
3.1.1 烟梗的组织结构及其化学成分 | 第42-43页 |
3.1.2 云南典型烟区烟梗原料主要常规化学成分差异 | 第43-46页 |
3.2 云南典型烟区烟梗原料的微波膨胀特性差异 | 第46-54页 |
3.2.1 试验设计 | 第47页 |
3.2.2 产地及部位对烟梗膨胀特性的影响 | 第47-50页 |
3.2.3 产地及品种对烟梗膨胀特性的影响 | 第50-51页 |
3.2.4 部位及品种对烟梗膨胀特性的影响 | 第51页 |
3.2.5 产地、品种及部位对烟梗膨胀特性影响的方差分析 | 第51-52页 |
3.2.6 云南典型烟区烟梗微波膨胀特性的聚类分析 | 第52-54页 |
3.3 烟梗原料的介电特性研究 | 第54-64页 |
3.3.1 测试原理 | 第54-56页 |
3.3.2 试验设计 | 第56-57页 |
3.3.3 体积密度对烟梗介电特性的影响 | 第57-59页 |
3.3.4 含水率对烟梗介电特性的影响 | 第59-61页 |
3.3.5 温度对烟梗介电特性的影响 | 第61-62页 |
3.3.6 穿透深度 | 第62-64页 |
3.4 小结 | 第64-66页 |
第四章 微波法制备生物质梗颗粒材料的关键设备设计开发 | 第66-103页 |
4.1 微波加热烟草物料的基础理论 | 第67-69页 |
4.1.1 微波多模谐振腔应用理论与工程化 | 第67-68页 |
4.1.2 微波加热烟草物料特性 | 第68页 |
4.1.3 微波谐振腔容积与加热物料体积的关系 | 第68-69页 |
4.1.4 微波加热烟草物料的穿透深度 | 第69页 |
4.2 微波膨胀烟梗小试设备的研制 | 第69-76页 |
4.2.1 预热装置 | 第70页 |
4.2.2 微波膨梗装置 | 第70-76页 |
4.2.2.1 谐振腔的设计 | 第70-75页 |
4.2.2.2 冷却设计 | 第75页 |
4.2.2.3 测温设计 | 第75页 |
4.2.2.4 设备操作与控制 | 第75-76页 |
4.2.2.5 微波膨梗小试设备应用测试及效能评估 | 第76页 |
4.3 微波膨胀烟梗工艺的响应曲面法优化 | 第76-92页 |
4.3.1 影响烟梗膨胀效果的因素试验 | 第77-80页 |
4.3.1.1 蒸汽压力对烟梗膨胀率的影响 | 第77-78页 |
4.3.1.2 微波功率对烟梗膨胀率的影响 | 第78-79页 |
4.3.1.3 滚筒转动频率对烟梗膨胀率的影响 | 第79-80页 |
4.3.2 工艺参数的响应曲面法优化 | 第80-92页 |
4.3.2.1 试验设计 | 第80-81页 |
4.3.2.2 回归模型建立及显著性检验 | 第81-84页 |
4.3.2.3 模型检验 | 第84-85页 |
4.3.2.4 响应曲面分析 | 第85-88页 |
4.3.2.5 优化及验证 | 第88页 |
4.3.2.6 常规化学成分分析 | 第88页 |
4.3.2.7 微观结构分析 | 第88-90页 |
4.3.2.8 挥发性物质分析 | 第90-92页 |
4.4 大功率微波膨梗设备的设计与开发 | 第92-101页 |
4.4.1 谐振腔的设计 | 第93-98页 |
4.4.1.1 烟梗微波膨胀的理论功率计算 | 第93页 |
4.4.1.2 腔体尺寸理论计算 | 第93页 |
4.4.1.3 谐振腔馈口设计与能力分布模拟 | 第93-98页 |
4.4.2 微波源工程设计 | 第98-99页 |
4.4.3 防泄漏设计 | 第99-100页 |
4.4.4 设备控制 | 第100-101页 |
4.4.5 生产应用测试 | 第101页 |
4.5 小结 | 第101-103页 |
第五章 微波法制备生物质梗颗粒材料过程配套工序优化 | 第103-138页 |
5.1 微波膨梗陈化对在制品加工质量的影响 | 第103-110页 |
5.1.1 试验设计 | 第103-104页 |
5.1.2 膨梗陈化时间对在制品加工质量的影响 | 第104-107页 |
5.1.2.1 膨梗自然陈化过程中含水率的变化 | 第104-105页 |
5.1.2.2 膨梗陈化时间对其体积变化率的影响 | 第105-106页 |
5.1.2.3 膨梗陈化时间对梗颗粒填充值及得率的影响 | 第106-107页 |
5.1.3 膨梗原料对在制品加工质量的影响 | 第107-110页 |
5.1.3.1 膨梗原料对其体积变化率的影响 | 第107-108页 |
5.1.3.2 膨梗原料对梗颗粒填充值及得率的影响 | 第108-110页 |
5.2 微波膨梗造粒对梗颗粒产品质量的影响 | 第110-117页 |
5.2.1 试验设计 | 第111页 |
5.2.2 造粒方式对过程物料水分损失的影响 | 第111页 |
5.2.3 造粒方式对过程生产能力及耗电量的影响 | 第111-112页 |
5.2.4 造粒生产过程设备运行状态及梗颗粒外观对比 | 第112-113页 |
5.2.5 造粒过程的正交试验优化 | 第113-117页 |
5.2.5.1 试验结果及直观分析 | 第113-114页 |
5.2.5.2 试验结果方差分析 | 第114-116页 |
5.2.5.3 试验结果贡献率分析 | 第116-117页 |
5.3 微波干燥生物质梗颗粒材料的响应曲面优化 | 第117-136页 |
5.3.1 试验设计 | 第117-118页 |
5.3.2 生物质梗颗粒材料的制备 | 第118页 |
5.3.3 回归模型建立及显著性检验 | 第118-124页 |
5.3.4 响应曲面分析 | 第124-128页 |
5.3.5 优化及验证 | 第128-129页 |
5.3.6 微观结构分析 | 第129-130页 |
5.3.7 孔结构分析 | 第130-133页 |
5.3.8 挥发性物质分析 | 第133-136页 |
5.4 小结 | 第136-138页 |
第六章 微波法制备的生物质梗颗粒材料应用评价 | 第138-165页 |
6.1 梗颗粒材料的热解特性及产物 | 第138-148页 |
6.1.1 热解特性 | 第139-143页 |
6.1.2 燃烧温度对热解产物的影响 | 第143-148页 |
6.2 梗颗粒材料对卷烟燃烧温度的影响 | 第148-152页 |
6.2.1 卷烟抽吸过程中燃烧锥固相温度的变化 | 第148-150页 |
6.2.2 梗颗粒材料掺配比例对卷烟燃烧锥固相温度的影响 | 第150-152页 |
6.3 梗颗粒材料在卷烟配方中的减害降焦效果评价 | 第152-163页 |
6.3.1 卷烟样品的制备 | 第153页 |
6.3.2 梗颗粒材料的理化成分及重金属含量 | 第153-154页 |
6.3.3 梗颗粒在卷烟配方中减害降焦的效果评价 | 第154-161页 |
6.3.3.1 主流烟气中常规化学成分释放量变化 | 第154-156页 |
6.3.3.2 主流烟气中七项有害化学成分释放量变化 | 第156-159页 |
6.3.3.3 主流烟气中重金属释放量变化 | 第159-161页 |
6.3.4 梗颗粒对卷烟感官质量的影响 | 第161-163页 |
6.4 小结 | 第163-165页 |
第七章 结论及创新点 | 第165-169页 |
致谢 | 第169-170页 |
参考文献 | 第170-192页 |
附录 | 第192-194页 |