摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3页 |
引言 | 第8-9页 |
1 文献综述 | 第9-22页 |
1.1 生物质研究综述 | 第9-11页 |
1.1.1 生物质能源研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.1.2 生物质能源转化途径 | 第10-11页 |
1.2 生物质的加氢转化 | 第11-13页 |
1.2.1 传统高压加氢 | 第11页 |
1.2.2 传统电化学加氢 | 第11-12页 |
1.2.3 电化学氢泵加氢 | 第12-13页 |
1.3 电化学氢泵加氢的研究进展 | 第13-18页 |
1.3.1 电化学氢泵加氢机理 | 第13页 |
1.3.2 电化学氢泵加氢催化剂 | 第13-14页 |
1.3.3 电化学氢泵的加氢过程耦合 | 第14页 |
1.3.4 电化学氢泵关键技术 | 第14-16页 |
1.3.5 膜电极的制备 | 第16-18页 |
1.4 生物质的酯化转化 | 第18-19页 |
1.5 生物质的一步加氢酯化 | 第19-20页 |
1.5.1 生物质中的一步加氢酯化 | 第19页 |
1.5.2 双功能催化剂用于一步加氢酯化 | 第19-20页 |
1.6 论文研究思路及内容 | 第20-22页 |
2 电化学氢泵反应器中丁酮乙酸一步加氢酯化的质子交换膜 | 第22-34页 |
2.1 实验部分 | 第22-29页 |
2.1.1 实验材料及试剂 | 第22-23页 |
2.1.2 实验仪器及设备 | 第23页 |
2.1.3 Nafion115和PBI膜吸液率、溶胀度的测试 | 第23-24页 |
2.1.4 Nafion115和PBI膜质子传导率的测试 | 第24页 |
2.1.5 一步加氢酯化主要反应物、产物的物理性质 | 第24-25页 |
2.1.6 膜电极的制备 | 第25-26页 |
2.1.7 电化学氢泵的组装 | 第26页 |
2.1.8 电化学氢泵反应器丁酮乙酸一步加氢酯化 | 第26-27页 |
2.1.9 电化学氢泵反应性能的表征和产物检测 | 第27-29页 |
2.2 Nafion115和PBI膜性能分析 | 第29-31页 |
2.2.1 吸液率、溶胀 | 第29-30页 |
2.2.2 质子传导率 | 第30-31页 |
2.3 Nafion115和PBI膜用于电化学氢泵反应器的性能对比 | 第31-33页 |
2.3.1 加氢性能 | 第31页 |
2.3.2 酯化性能 | 第31-32页 |
2.3.3 反应前后MEA对比图 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
3 基于Nafion115膜的电化学氢泵反应器一步加氢酯化的研究 | 第34-47页 |
3.1 实验部分 | 第34-35页 |
3.1.1 实验材料及试剂 | 第34页 |
3.1.2 实验仪器及设备 | 第34-35页 |
3.1.3 电化学氢泵反应器丁酮乙酸一步加氢酯化 | 第35页 |
3.2 反应温度的影响 | 第35-37页 |
3.2.1 电化学氢泵反应器的加氢性能 | 第35-36页 |
3.2.2 电化学氢泵反应器的酯化性能 | 第36页 |
3.2.3 外加电压随反应温度的变化 | 第36-37页 |
3.3 反应时间的影响 | 第37-39页 |
3.3.1 电化学氢泵反应器的加氢性能 | 第37-38页 |
3.3.2 电化学氢泵反应器的酯化性能 | 第38页 |
3.3.3 外加电压随时间的变化 | 第38-39页 |
3.4 电流密度的影响 | 第39-41页 |
3.4.1 电化学氢泵反应器的加氢性能 | 第39-40页 |
3.4.2 电化学氢泵反应器的酯化性能 | 第40-41页 |
3.4.3 外加电压随电流密度的变化 | 第41页 |
3.5 反应物比例的影响 | 第41-46页 |
3.5.1 电化学氢泵反应器的加氢性能 | 第41-43页 |
3.5.2 电化学氢泵反应器的酯化性能 | 第43-45页 |
3.5.3 外加电压随反应物比例的变化 | 第45-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
4 电化学氢泵反应器一步加氢酯化的过程强化研究 | 第47-56页 |
4.1 实验部分 | 第47-48页 |
4.1.1 实验材料及试剂 | 第47页 |
4.1.2 实验仪器及设备 | 第47页 |
4.1.3 电化学氢泵丁酮加氢装置 | 第47页 |
4.1.4 电化学氢泵用于仲丁醇与乙酸酯化装置 | 第47-48页 |
4.1.5 常规液相回流仲丁醇乙酸酯化装置 | 第48页 |
4.2 一步加氢酯化对加氢的强化 | 第48-52页 |
4.2.1 不同反应温度下的加氢反应强化 | 第48-50页 |
4.2.2 不同反应时间下的加氢反应强化 | 第50-51页 |
4.2.3 不同电流密度下的加氢反应强化 | 第51-52页 |
4.3 一步加氢酯化与对酯化对比的强化 | 第52-54页 |
4.3.1 不同反应温度下的酯化反应强化 | 第52-53页 |
4.3.2 不同反应时间下的酯化反应强化 | 第53页 |
4.3.3 不同电流密度下的酯化反应强化 | 第53-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-56页 |
结论 | 第56-57页 |
论文创新点及展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-65页 |