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复合分子筛催化剂的制备及其生物质催化热解特性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
主要英文缩略词表第8-12页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 课题背景第12-13页
    1.2 生物质的化学组成第13页
    1.3 生物质能利用技术第13-14页
        1.3.1 物理转换第14页
        1.3.2 热化学转换第14页
        1.3.3 生物化学转换第14页
    1.4 催化热解研究现状第14-18页
        1.4.1 金属氧化物催化剂第15页
        1.4.2 碱金属和碱土金属催化剂第15页
        1.4.3 微孔分子筛催化剂第15-16页
        1.4.4 介孔分子筛催化剂第16-17页
        1.4.5 复合分子筛催化剂第17-18页
    1.5 生物质热解反应器第18-19页
        1.5.1 固定床反应器第18-19页
        1.5.2 流化床反应器第19页
    1.6 研究目的和研究内容第19-22页
        1.6.1 研究目的第19页
        1.6.2 研究内容第19-20页
        1.6.3 技术路线第20-22页
第二章 实验准备及仪器设备第22-30页
    2.1 实验试剂及主要仪器设备第22-24页
        2.1.1 实验试剂第22页
        2.1.2 实验仪器设备第22-23页
        2.1.3 生物质原料第23-24页
    2.2 微-介孔复合分子筛的制备第24页
    2.3 催化剂的表征方法第24-25页
        2.3.1 X射线衍射第24-25页
        2.3.2 氮气吸附-脱附第25页
        2.3.3 氨气程序升温脱附第25页
        2.3.4 扫描电镜第25页
        2.3.5 透射电镜第25页
    2.4 PY-GC/MS热解分析仪第25-26页
    2.5 流化床催化重整实验台第26-29页
    2.6 本章小结第29-30页
第三章 复合分子筛制备条件的影响研究及表征结果第30-50页
    3.1 HZSM-5及MCM-41的表征结果第30-34页
        3.1.1 X射线衍射第30-31页
        3.1.2 比表面积及孔径测定第31-32页
        3.1.3 NH3-TPD酸性测定第32-34页
    3.2 不同碱预处理浓度下复合分子筛的表征结果第34-39页
        3.2.1 X射线衍射第34-35页
        3.2.2 比表面积及孔径测定第35-36页
        3.2.3 NH3-TPD酸性测定第36-37页
        3.2.4 扫描电镜第37-38页
        3.2.5 透射电镜第38-39页
    3.3 不同模板剂浓度下复合分子筛的表征结果第39-43页
        3.3.1 X射线衍射第39-40页
        3.3.2 比表面积及孔径测定第40-41页
        3.3.3 NH3-TPD酸性测定第41-42页
        3.3.4 透射电镜第42-43页
    3.4 不同制备温度下复合分子筛的表征结果第43-46页
        3.4.1 X射线衍射第43页
        3.4.2 比表面积及孔径测定第43-45页
        3.4.3 NH3-TPD酸性测定第45-46页
    3.5 不同消解时间和结晶时间下复合分子筛的表征结果第46-48页
        3.5.1 X射线衍射第46-47页
        3.5.2 比表面积及孔径测定第47页
        3.5.3 NH3-TPD酸性测定第47-48页
    3.6 本章小结第48-50页
第四章 复合分子筛PY-GC/MS实验及结果分析第50-73页
    4.1 非催化热解实验第50-51页
    4.2 不同制备条件下复合分子筛的催化热解实验第51-65页
        4.2.1 不同碱预处理浓度对催化性能的影响第51-55页
        4.2.2 不同模板剂浓度对催化性能的影响第55-58页
        4.2.3 不同制备温度对催化性能的影响第58-62页
        4.2.4 不同消解时间和结晶时间对催化性能的影响第62-65页
    4.3 HZSM-5及MCM-41催化热解实验结果第65-68页
        4.3.1 HZSM-5催化热解竹木实验第65-66页
        4.3.2 MCM-41催化热解竹木实验第66-68页
    4.4 复合分子筛性能对催化热解的影响第68-71页
        4.4.1 三种催化剂催化效果对比第68-69页
        4.4.2 复合分子筛催化热解的烃池机理第69-71页
    4.5 本章小结第71-73页
第五章 流化床催化重整实验及结果分析第73-82页
    5.1 非催化热解实验第73-74页
    5.2 催化重整实验第74-80页
        5.2.1 不同重整温度下HZSM-5催化效果第74-76页
        5.2.2 HZSM-5及MCM-41按不同质量比机械混合第76-77页
        5.2.3 HZSM-5及MCM-41按不同质量比上下分层布置第77-79页
        5.2.4 HZSM-5/MCM-41复合分子筛催化重整第79-80页
    5.3 本章小结第80-82页
第六章 总结及展望第82-85页
    6.1 全文总结第82-83页
    6.2 研究的主要创新点第83-84页
    6.3 展望及建议第84-85页
参考文献第85-90页
攻读硕士学位期间发表的论文第90-91页
致谢第91页

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