摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第15-33页 |
1.1 引言 | 第15-19页 |
1.1.1 世界能源形式 | 第15-16页 |
1.1.2 我国能源形势 | 第16-19页 |
1.2 生物质热解液化技术 | 第19-21页 |
1.2.1 生物质能概述 | 第19-20页 |
1.2.2 生物质热解液化技术简介 | 第20-21页 |
1.2.3 生物油的提质改性 | 第21页 |
1.3 生物油的微乳化提质 | 第21-24页 |
1.3.1 微乳液的定义与分类 | 第21-22页 |
1.3.2 微乳液的增溶 | 第22页 |
1.3.3 国内外生物油/柴油微乳化的研究进展 | 第22-24页 |
1.4 本文研究内容 | 第24-26页 |
参考文献 | 第26-33页 |
第2章 生物油的理化性质及模型化合物的选择 | 第33-55页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 生物油的理化性质和组成成分 | 第34-45页 |
2.2.1 水分、热值和元素分析 | 第35-36页 |
2.2.2 黏度 | 第36页 |
2.2.3 均相性、酸碱度、固体颗粒含量和灰分 | 第36-37页 |
2.2.4 生物油的组成成分 | 第37-39页 |
2.2.5 稳定性 | 第39-42页 |
2.2.6 生物油热解和燃烧失重特性 | 第42-45页 |
2.3 基于特征组分的生物油模型 | 第45-51页 |
2.3.1 特征组分的初步筛选 | 第45-46页 |
2.3.2 特征组分的定量分析 | 第46-51页 |
2.4 本章小结 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
第3章 生物油模化物与柴油微乳液制备的实验研究 | 第55-79页 |
3.1 引言 | 第55页 |
3.2 实验部分 | 第55-58页 |
3.2.1 实验原料 | 第55-56页 |
3.2.2 试验方法 | 第56-58页 |
3.3 结果与讨论 | 第58-76页 |
3.3.1 生物油模化物的增溶 | 第58-59页 |
3.3.2 特征组分的增溶 | 第59-72页 |
3.3.3 微乳液的燃料特性分析 | 第72-73页 |
3.3.4 微乳液的热失重特性分析 | 第73-76页 |
3.4 本章小结 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
第4章 助乳化剂协同下模化物/柴油乳液制备实验研究 | 第79-109页 |
4.1 引言 | 第79-80页 |
4.2 实验部分 | 第80-81页 |
4.2.1 实验原料 | 第80页 |
4.2.2 实验方法 | 第80-81页 |
4.3 结果与讨论 | 第81-104页 |
4.3.1 助乳化剂协同下生物油模化物的增容 | 第82-95页 |
4.3.2 助乳化剂含量对特征组分增溶的影响 | 第95-104页 |
4.4 本章小结 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-109页 |
第5章 微乳化燃料热失重特性研究 | 第109-127页 |
5.1 引言 | 第109页 |
5.2 热分析法 | 第109-111页 |
5.2.1 动力学机理函数 | 第110页 |
5.2.2 热解动力学参数的确定 | 第110-111页 |
5.3 实验方法 | 第111-114页 |
5.3.1 实验原料及微乳化燃料的配制 | 第111-113页 |
5.3.2 实验仪器和条件 | 第113-114页 |
5.4 实验结果与讨论 | 第114-122页 |
5.4.1 微乳化燃料热解过程 | 第114-115页 |
5.4.2 微乳化燃料燃烧过程 | 第115-117页 |
5.4.3 升温速率的影响 | 第117-119页 |
5.4.4 载气种类的影响 | 第119-120页 |
5.4.5 载气流量的影响 | 第120-122页 |
5.5 动力学分析 | 第122-123页 |
5.6 本章小结 | 第123-124页 |
参考文献 | 第124-127页 |
第6章 总结与展望 | 第127-131页 |
6.1 全文总结 | 第127-129页 |
6.1.1 生物油的理化性质及模型化合物的选择 | 第127页 |
6.1.2 生物油模型化合物/柴油微乳液制备的实验研究 | 第127-128页 |
6.1.3 助乳化剂协同下微乳液制备的实验研究 | 第128页 |
6.1.4 生物油/柴油微乳液的制备及其热解特性 | 第128-129页 |
6.2 主要创新点 | 第129-130页 |
6.3 工作展望 | 第130-131页 |
致谢 | 第131-133页 |
在读期间发表的学术论文与取得的科研成果 | 第133页 |