生物质三组分混合水热碳化特性的试验研究
摘要 | 第4-6页 |
Absrtact | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 生物质水热碳化国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 生物质三组分 | 第12-13页 |
1.2.2 生物质三组分水热碳化研究现状 | 第13-15页 |
1.2.3 实际生物质水热碳化的研究 | 第15-16页 |
1.3 存在问题 | 第16-17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
2 水热试验系统介绍 | 第18-22页 |
2.1 水热试验装置 | 第18-19页 |
2.2 试验材料 | 第19页 |
2.3 试验方法 | 第19-20页 |
2.4 表征方法 | 第20-21页 |
2.4.1 水热焦表征 | 第20-21页 |
2.4.2 液体产物表征 | 第21页 |
2.5 本章小结 | 第21-22页 |
3 纤维素、木聚糖和木质素相互混合水热碳化 | 第22-32页 |
3.1 水热焦产率 | 第22-23页 |
3.2 水热焦元素组成 | 第23-24页 |
3.3 水热焦化学结构 | 第24-25页 |
3.4 水热焦微晶结构 | 第25-26页 |
3.5 水热焦热稳定性 | 第26-27页 |
3.6 液体产物浓度分布 | 第27-30页 |
3.7 本章小结 | 第30-32页 |
4 葡萄糖与生物质三组分混合水热碳化 | 第32-63页 |
4.1 葡萄糖与木聚糖混合水热碳化 | 第32-41页 |
4.1.1 水热焦产率 | 第32-33页 |
4.1.2 水热焦元素组成 | 第33-34页 |
4.1.3 水热焦化学结构 | 第34-35页 |
4.1.4 水热焦微晶结构 | 第35-36页 |
4.1.5 水热焦热稳定性 | 第36-37页 |
4.1.6 液体产物浓度分布 | 第37-39页 |
4.1.7 本节小结 | 第39-41页 |
4.2 葡萄糖与纤维素混合水热碳化 | 第41-48页 |
4.2.1 水热焦产率 | 第41页 |
4.2.2 水热焦元素组成 | 第41-42页 |
4.2.3 水热焦化学结构 | 第42-43页 |
4.2.4 水热焦微晶结构 | 第43-44页 |
4.2.5 水热焦热稳定性 | 第44-45页 |
4.2.6 液体产物浓度分布 | 第45-47页 |
4.2.7 本节小结 | 第47-48页 |
4.3 葡萄糖与木质素混合水热碳化 | 第48-55页 |
4.3.1 水热焦产率 | 第48页 |
4.3.2 水热焦元素组成 | 第48-49页 |
4.3.3 水热焦化学结构 | 第49-50页 |
4.3.4 水热焦微晶结构 | 第50-51页 |
4.3.5 水热焦热稳定性 | 第51页 |
4.3.6 液体产物浓度分布 | 第51-53页 |
4.3.7 本节小结 | 第53-55页 |
4.4 葡萄糖与三组分混合水热碳化 | 第55-63页 |
4.4.1 水热焦产率 | 第55-56页 |
4.4.2 水热焦元素组成 | 第56页 |
4.4.3 水热焦化学结构 | 第56-57页 |
4.4.4 水热焦微晶结构 | 第57-58页 |
4.4.5 水热焦热稳定性 | 第58-59页 |
4.4.6 液体产物浓度分布 | 第59-61页 |
4.4.7 本章小结 | 第61-63页 |
5 结论与展望 | 第63-65页 |
5.1 本文主要结论 | 第63-64页 |
5.2 创新点 | 第64页 |
5.3 展望 | 第64-65页 |
6 参考文献 | 第65-70页 |
附录:硕士研究生阶段发表论文及参与项目 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |