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生物质制备富低碳烯烃合成气机理及优化研究

致谢第5-8页
摘要第8-11页
Abstract第11-13页
1 绪论第19-40页
    1.1 引言第19-20页
    1.2 生物质能及其利用现状第20-25页
        1.2.1 生物质能第20-21页
        1.2.2 生物质能利用现状第21-22页
        1.2.3 生物质能转化技术第22-25页
    1.3 生物质热化学法制备液体燃料技术第25-37页
        1.3.1 生物质直接液化技术第26-32页
        1.3.2 生物质间接液化技术第32-37页
    1.4 生物质制备低碳烯烃概况第37-40页
2 生物质催化热解制备低碳烯烃研究综述第40-56页
    2.1 引言第40页
    2.2 原料组成第40-44页
        2.2.1 生物油及其衍生物第40-42页
        2.2.2 木质纤维素类生物质第42-44页
        2.2.3 其他生物质原料第44页
    2.3 反应参数第44-47页
        2.3.1 反应温度第44-45页
        2.3.2 质量空速第45-46页
        2.3.3 催化剂/生物质比第46-47页
    2.4 催化剂性质第47-51页
        2.4.1 催化剂类别第47-48页
        2.4.2 催化剂改性第48-51页
    2.5 反应装置第51-52页
    2.6 本文研究背景及内容第52-56页
        2.6.1 论文选题第52-53页
        2.6.2 课题研究思路第53-54页
        2.6.3 本文主要研究内容第54-56页
3 实验与分析方法第56-67页
    3.1 引言第56页
    3.2 实验试剂及气体第56-57页
    3.3 实验装置及工艺流程第57-62页
        3.3.1 生物油催化裂解制备低碳烯烃装置第57-58页
        3.3.2 生物质催化热解制备低碳烯烃装置第58-61页
        3.3.3 实验仪器第61-62页
    3.4 催化剂表征第62-65页
        3.4.1 氨程序升温脱附第63页
        3.4.2 X射线衍射表征第63页
        3.4.3 比表面积和孔结构表征第63页
        3.4.4 扫描电镜分析第63-64页
        3.4.5 傅里叶变换红外光谱第64页
        3.4.6 催化剂积碳分析第64-65页
        3.4.7 工业分析与元素分析第65页
    3.5 产物分析方法与评价指标第65-66页
        3.5.1 产物分析方法第65-66页
        3.5.2 催化剂性能评价指标第66页
    3.6 本章小结第66-67页
4 生物油催化裂解制备低碳烯烃实验研究第67-94页
    4.1 引言第67页
    4.2 不同分子筛载体对生物油催化裂解制备低碳烯烃的影响第67-74页
        4.2.1 实验原料第67-68页
        4.2.2 催化剂载体与表征第68页
        4.2.3 实验过程第68-69页
        4.2.4 实验结果与分析第69-74页
    4.3 反应条件对生物油催化裂解制备低碳烯烃的影响规律第74-85页
        4.3.1 实验原料第74-75页
        4.3.2 催化剂制备与表征第75-78页
        4.3.3 实验过程第78页
        4.3.4 实验结果与分析第78-85页
    4.4 正交实验设计与分析第85-87页
    4.5 生物油催化裂解制备低碳烯烃机理第87-92页
        4.5.1 实验原料第87-88页
        4.5.2 实验过程第88页
        4.5.3 实验结果与分析第88-92页
    4.6 本章小结第92-94页
5 Ce及Ce-P复合改性HZSM-5催化裂解生物油制备低碳烯烃研究第94-116页
    5.1 引言第94-95页
    5.2 Ce改性HZSM-5对生物油催化裂解制备低碳烯烃的影响第95-103页
        5.2.1 实验原料第95页
        5.2.2 催化剂制备与表征第95-96页
        5.2.3 实验过程第96页
        5.2.4 实验结果与分析第96-103页
    5.3 Ce-P复合改性HZSM-5对生物油催化裂解制备低碳烯烃的影响第103-112页
        5.3.1 实验原料第103页
        5.3.2 催化剂制备与表征第103-104页
        5.3.3 实验过程第104页
        5.3.4 实验结果与分析第104-112页
    5.4 改性HZSM-5稳定性研究第112-114页
    5.5 本章小结第114-116页
6 生物质催化热解制备低碳烯烃研究第116-127页
    6.1 引言第116-117页
    6.2 实验原料与催化剂第117页
    6.3 实验过程第117-118页
    6.4 实验结果与分析第118-126页
        6.4.1 生物质单级催化热解与双级催化热解第118-119页
        6.4.2 催化剂用量对生物质双级催化热解制备低碳烯烃的影响第119-123页
        6.4.3 反应温度对生物质双级催化热解制备低碳烯烃的影响第123-126页
    6.5 本章小结第126-127页
7 生物质催化热解制备低碳烯烃系统优化研究第127-148页
    7.1 引言第127-129页
    7.2 建模平台-Aspen Plus概况第129页
    7.3 (火用)分析方法第129-132页
        7.3.1 (火用)计算方法第129-132页
        7.3.2 (火用)分析评价方法第132页
    7.4 生物质催化热解制备低碳烯烃系统(火用)分析与优化第132-138页
        7.4.1 系统模型建立第132-134页
        7.4.2 结果与分析第134-138页
    7.5 生物质气化合成低碳烯烃系统(火用)分析与优化第138-147页
        7.5.1 系统模型建立第138-141页
        7.5.2 结果与分析第141-147页
    7.6 本章小结第147-148页
8 结论与展望第148-152页
    8.1 全文研究内容与结论第148-150页
    8.2 本文主要创新点第150页
    8.3 本文不足之处与研究展望第150-152页
参考文献第152-166页
附录1 GC-MS测试结果第166-168页
附录2 正交试验极差计算方法第168-169页
作者简历第169-170页
    1. 教育及工作经历第169页
    2. 攻读博士学位期间发表论文第169-170页
    3. 参加科研项目第170页
    4. 奖励与荣誉第170页

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