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典型生物质提取二氧化硅的反应控制机理及其实验研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第15-31页
    1.1 课题研究背景及意义第15-16页
        1.1.1 课题背景第15页
        1.1.2 课题意义第15-16页
    1.2 生物质中硅的研究现状第16-18页
        1.2.1 生物质中硅的矿化研究第16-17页
        1.2.2 植硅石及其分析第17-18页
    1.3 生物质燃烧前处理及燃烧过程的研究现状第18-25页
        1.3.1 生物质燃烧前处理(干燥)的研究现状第18-21页
        1.3.2 影响生物质燃烧因素的研究现状第21-22页
        1.3.3 生物质燃烧动力学的研究现状第22-25页
    1.4 水合二氧化硅的研究现状第25-28页
        1.4.1 水合二氧化硅的基本性质分析第25页
        1.4.2 水合二氧化硅的制取方法研究第25-27页
        1.4.3 生物质灰制取水合二氧化硅的研究第27-28页
        1.4.4 水合二氧化硅的应用研究第28页
    1.5 本文的主要研究内容第28-31页
第2章 生物质中硅的存在形态及结构分析第31-47页
    2.1 引言第31页
    2.2 实验材料及设备第31-32页
    2.3 实验样品和氧化产物的成分、形态及结构分析第32-46页
        2.3.1 实验样品的预处理及成分分析第32-39页
        2.3.2 实验样品的完全氧化第39页
        2.3.3 实验样品及其氧化产物的红外光谱分析第39-42页
        2.3.4 实验样品及其氧化产物的电镜分析第42-45页
        2.3.5 实验样品氧化产物的X射线荧光光谱分析第45-46页
    2.4 本章小结第46-47页
第3章 生物质干燥过程实验及动力学特性研究第47-59页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 干燥实验及分析第48-51页
        3.2.1 稻壳的物理性质分析第48页
        3.2.2 实验装置与实验方法第48页
        3.2.3 实验干燥曲线研究第48-51页
    3.3 干燥曲线拟合及动力学特性研究第51-57页
        3.3.1 干燥曲线的拟合第51-53页
        3.3.2 干燥动力学特性分析第53-57页
    3.4 本章小结第57-59页
第4章 保证二氧化硅高活性的生物质燃烧反应研究第59-76页
    4.1 引言第59页
    4.2 生物质燃烧反应分析第59-60页
    4.3 生物质燃烧反应模型及数值方法分析第60-66页
        4.3.1 预热阶段分析第60-62页
        4.3.2 热解阶段分析第62-64页
        4.3.3 炭燃烧阶段分析第64-66页
    4.4 生物质单颗粒燃烧数值分析及讨论第66-71页
        4.4.1 预热阶段数值分析第66-68页
        4.4.2 热解阶段数值分析第68-70页
        4.4.3 炭燃烧阶段数值分析第70-71页
    4.5 保证二氧化硅高活性的反应控制分析第71-74页
    4.6 本章小结第74-76页
第5章 活性灰制取水合二氧化硅的实验研究第76-101页
    5.1 引言第76页
    5.2 实验材料及设备第76-78页
        5.2.1 实验原料与试剂第76-77页
        5.2.2 实验设备和仪器第77-78页
    5.3 实验方法分析第78-81页
        5.3.1 生物质活性灰的成分分析第78页
        5.3.2 水合二氧化硅制取的工艺方法研究第78-79页
        5.3.3 二氧化硅溶出率的测定第79页
        5.3.4 硅酸钠溶液模数的测定第79-80页
        5.3.5 水合二氧化硅性能的测定第80-81页
    5.4 硅酸钠溶液制备过程中单因素影响的研究第81-85页
        5.4.1 NaOH溶液摩尔浓度的影响第82页
        5.4.2 料液比的影响第82-83页
        5.4.3 反应时间的影响第83-84页
        5.4.4 反应温度的影响第84-85页
    5.5 硅酸钠溶液制备工艺的优化研究第85-91页
        5.5.1 优化实验的设计第85-86页
        5.5.2 实验评分标准及方法第86-87页
        5.5.3 实验结果的极差分析第87-89页
        5.5.4 实验结果的方差分析第89-91页
        5.5.5 最佳实验方案验证第91页
    5.6 制取水合二氧化硅的影响因素研究第91-94页
        5.6.1 硅酸钠溶液浓度的影响第91-92页
        5.6.2 硫酸浓度的影响第92-93页
        5.6.3 反应温度的影响第93-94页
        5.6.4 陈化时间的影响第94页
    5.7 水合二氧化硅产品的性能检测结果第94-96页
    5.8 水合二氧化硅产品的结构特征分析第96-97页
        5.8.1 水合二氧化硅产品的傅里叶光谱分析第96页
        5.8.2 水合二氧化硅产品的微观结构分析第96-97页
    5.9 工业生产应用实例第97-99页
    5.10 本章小结第99-101页
第6章 活性灰中二氧化硅提取的反应动力学研究第101-110页
    6.1 引言第101页
    6.2 研究方法第101-103页
        6.2.1 提取过程分析第101页
        6.2.2 动力学模型分析第101-102页
        6.2.3 模型有效性分析第102-103页
    6.3 反应动力学研究第103-109页
        6.3.1 NaOH浓度对反应的推动作用分析第103-104页
        6.3.2 反应温度对反应的推动作用分析第104页
        6.3.3 反应动力学模型的建立及分析第104-108页
        6.3.4 反应动力学模型的验证第108-109页
    6.4 本章小结第109-110页
结论第110-112页
本文的创新之处第112页
研究展望第112-113页
参考文献第113-125页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第125-128页
致谢第128-129页
个人简历第129页

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