首页--工业技术论文--能源与动力工程论文--生物能及其利用论文

在线光电离质谱研究Li2CO3对松木热解的影响

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 生物质能及其概况第11-12页
    1.2 生物质快速热解概论第12-18页
        1.2.1 生物质快速热解原理第12-14页
        1.2.2 快速热解反应器结构第14-17页
        1.2.3 快速热解产物分布第17-18页
        1.2.4 快速热解生物油的应用第18页
    1.3 生物质催化热解发展第18-21页
        1.3.1 生物质中灰分的影响第18页
        1.3.2 生物油的催化加氢第18-20页
        1.3.3 碱/碱土金属化合物对生物质热解的催化作用第20-21页
    1.4 本文研究工作的目标和意义第21-22页
    参考文献第22-25页
第2章 实验装置和计算方法第25-37页
    2.1 BL04B质谱线光束线介绍第25页
    2.2 飞行时间质谱简介第25-28页
    2.3 真空紫外光电离第28-29页
    2.4 热分析动力学简介第29-30页
    2.5 活化能计算方法第30-35页
        2.5.1 Friedman法第30-31页
        2.5.2 Kissinger法第31-32页
        2.5.3 Flynn-Wall-Ozawa (FWO)法第32-35页
    参考文献第35-37页
第3章 Li_2CO_3对松木热解的影响第37-51页
    3.1 试剂和样品第37页
    3.2 热重分析第37页
    3.3 热解/在线光电离质谱研究第37-39页
    3.4 结果与讨论第39-48页
        3.4.1 TG研究纯松木及松木/Li_2CO_3混合物的热解行为第39-41页
        3.4.2 活化能计算第41-42页
        3.4.3 纯松木及松木/Li_2CO_3混合物的在线光电离质谱分析第42-46页
        3.4.4 纯松木及松木/Li_2CO_3混合物热解产物的随时间变化特性第46-47页
        3.4.5 纯松木及松木/Li_2CO_3混合物热解产物的随温度变化特性第47-48页
    3.5 本章小结第48-49页
    参考文献第49-51页
第4章 热解/光电离装置改进第51-65页
    4.1 低压热解/同步辐射光电离质谱第51-55页
        4.1.1 设计目标第51页
        4.1.2 总体设计第51-53页
        4.1.3 结构设计第53-55页
    4.2 超高真空超薄插板阀研制第55-63页
        4.2.1 研制目的第55-56页
        4.2.2 研制要求第56页
        4.2.3 插板阀结构第56-61页
        4.2.4 插板阀工作流程第61-63页
    参考文献第63-65页
结论与展望第65-67页
致谢第67-69页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第69页

论文共69页,点击 下载论文
上一篇:两种典型同分异构体结构碳氢和生物燃料的燃烧反应动力学研究
下一篇:热解气氛下若干关键芳烃生成的燃料协同效应研究