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镍基催化剂催化转化生物质焦油典型组分的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第16-44页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第16-17页
    1.2 生物质焦油的定义第17-18页
    1.3 生物质焦油的组成与分类第18-20页
    1.4 生物质焦油的生成机理第20-30页
        1.4.1 纤维素焦油生成机理第21-25页
        1.4.2 半纤维素焦油生成机理第25-29页
        1.4.3 木质素焦油生成机理第29-30页
    1.5 生物质焦油的脱除方法第30-42页
        1.5.1 物理脱除法第31-34页
        1.5.2 热化学转化法第34-42页
    1.6 本文研究内容第42-44页
第2章 实验对象、装置及过程第44-57页
    2.1 化学试剂第44页
    2.2 生物质原料第44-45页
    2.3 催化剂制备第45-47页
        2.3.1 Ni-CeO_2/γ-Al_2O_3催化剂制备第45页
        2.3.2 SBA-15载体制备第45-46页
        2.3.3 Ni-CeO_2/SBA-15催化剂制备第46页
        2.3.4 NiO/活性炭催化剂制备第46-47页
    2.4 催化剂表征第47-49页
        2.4.1 X-射线衍射测试第47页
        2.4.2 氮气物理吸附测试第47-49页
        2.4.3 电感耦合等离子体发射光谱测试第49页
        2.4.4 元素分析测试第49页
    2.5 实验装置及实验过程第49-57页
        2.5.1 常规催化水蒸气重整装置及实验过程第50-52页
        2.5.2 电催化水蒸气重整装置及实验过程第52-54页
        2.5.3 两级固定床反应装置及实验过程第54-57页
第3章 Ni-CeO_2/γ-Al_2O_3催化甲苯水蒸气重整的研究第57-65页
    3.1 引言第57-58页
    3.2 结果与讨论第58-64页
        3.2.1 催化剂表征第58-59页
        3.2.2 反应温度与CeO_2负载量对甲苯水蒸气重整的影响第59-62页
        3.2.3 水/碳比对甲苯水蒸气重整的影响第62-64页
    3.3 本章小结第64-65页
第4章 Ni-CeO_2/SBA-15催化甲苯水蒸气重整的研究第65-76页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 结果与讨论第66-75页
        4.2.1 催化剂表征第66-69页
        4.2.2 反应温度与CeO_2负载量对甲苯水蒸气重整的影响第69-71页
        4.2.3 水/碳比对甲苯水蒸气重整的影响第71-73页
        4.2.4 催化稳定性测试第73-75页
    4.3 本章小结第75-76页
第5章 电催化水蒸气重整生物质焦油及其模型化合物的研究第76-86页
    5.1 引言第76-77页
    5.2 结果与讨论第77-85页
        5.2.1 甲苯电催化水蒸气重整实验第77-80页
        5.2.2 其它焦油模型化合物的电催化水蒸气重整实验第80-81页
        5.2.3 空气气化焦油的电催化水蒸气重整实验第81-82页
        5.2.4 催化剂表征第82-85页
    5.3 本章小结第85-86页
第6章 镍-炭复合催化剂催化转化生物质干馏气化焦油的研究第86-98页
    6.1 引言第86-87页
    6.2 结果与讨论第87-96页
        6.2.1 催化剂表征第87-88页
        6.2.2 干馏气化焦油的热裂解第88-91页
        6.2.3 干馏气化焦油的催化裂解第91-96页
    6.3 本章小结第96-98页
第7章 结论与展望第98-101页
    7.1 全文总结第98-99页
    7.2 后续工作展望第99-101页
参考文献第101-118页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第118-119页
攻读博士学位期间参加的科研工作第119-120页
致谢第120-122页
作者简介第122页

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