典型藻类生物质热解实验与机理研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-22页 |
1.1 藻类生物质概述及利用现状 | 第8-10页 |
1.1.1 生物质能概述及特点 | 第8-9页 |
1.1.2 藻类生物质特点 | 第9-10页 |
1.2 我国藻类生物质利用现状 | 第10-11页 |
1.3 生物质转化技术及研究进展 | 第11-13页 |
1.3.1 物理转化方法 | 第11页 |
1.3.2 热化学转化方法 | 第11-13页 |
1.3.3 生物化学转化方法 | 第13页 |
1.4 藻类生物油的理化性质与化学组成 | 第13-14页 |
1.4.1 藻类生物油的理化性质 | 第13-14页 |
1.4.2 藻类生物油的化学组成 | 第14页 |
1.5 藻类热解研究进展概述 | 第14-19页 |
1.5.1 热解过程的影响因素 | 第14-15页 |
1.5.2 藻类热解机理 | 第15-19页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第19-22页 |
1.6.1 课题来源 | 第19页 |
1.6.2 研究内容和方法 | 第19-22页 |
第2章 实验部分 | 第22-28页 |
2.1 实验原料 | 第22-23页 |
2.2 实验设备-在线分析 | 第23-25页 |
2.2.1 热解系统 | 第23-24页 |
2.2.2 低压光电离飞行时间质谱 | 第24-25页 |
2.3 传统分析方法-离线分析 | 第25-28页 |
2.3.1 工业分析 | 第25页 |
2.3.2 热重分析 | 第25页 |
2.3.3 气质联用分析 | 第25-28页 |
第3章 微拟球藻的热解研究 | 第28-42页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 微拟球藻的热解研究 | 第28-40页 |
3.2.1 微拟球藻的热重分析 | 第28-30页 |
3.2.2 微拟球藻的热解产物鉴定 | 第30-34页 |
3.2.3 温度对微拟球藻热解过程的影响 | 第34-37页 |
3.2.4 催化剂对微拟球藻热解过程的影响 | 第37-40页 |
3.3 微拟球藻热解研究小结 | 第40-42页 |
第4章 螺旋藻的热解研究 | 第42-56页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 螺旋藻的热解研究 | 第42-53页 |
4.2.1 螺旋藻的热重分析 | 第43-44页 |
4.2.2 螺旋藻的热解产物鉴定 | 第44-47页 |
4.2.3 温度对螺旋藻热解过程的影响 | 第47-50页 |
4.2.4 催化剂对螺旋藻热解过程的影响 | 第50-53页 |
4.3 螺旋藻热解研究小结 | 第53-56页 |
第5章 马尾藻的热解研究 | 第56-70页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 马尾藻的热解研究 | 第56-67页 |
5.2.1 马尾藻的热重分析 | 第57-58页 |
5.2.2 马尾藻的热解产物鉴定 | 第58-62页 |
5.2.3 温度对马尾藻热解情况的影响 | 第62-65页 |
5.2.4 催化剂对马尾藻热解过程的影响 | 第65-67页 |
5.3 马尾藻热解研究小结 | 第67-70页 |
第6章 结论与展望 | 第70-74页 |
6.1 研究结论 | 第70-71页 |
6.2 研究展望 | 第71-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |