摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
前言 | 第13-14页 |
第1章 文献综述 | 第14-32页 |
1.1 煤直接液化发展历史 | 第14页 |
1.2 煤直接液化典型工艺 | 第14-19页 |
1.2.1 德国IGOR~+工艺 | 第15页 |
1.2.2 美国H-Coal工艺 | 第15-16页 |
1.2.3 日本NEDOL工艺 | 第16-17页 |
1.2.4 日本BCL工艺 | 第17-18页 |
1.2.5 中国神华工艺 | 第18-19页 |
1.3 煤直接液化主要影响因素 | 第19-21页 |
1.3.1 煤种 | 第19页 |
1.3.2 溶剂 | 第19-20页 |
1.3.3 反应温度 | 第20页 |
1.3.4 压力和气氛 | 第20页 |
1.3.5 催化剂 | 第20-21页 |
1.4 煤直接液化铁催化剂的研究进展 | 第21-24页 |
1.4.1 铁催化剂活性相 | 第22-23页 |
1.4.2 高效铁催化剂 | 第23-24页 |
1.5 煤直接液化动力学 | 第24-28页 |
1.5.1 单组分动力学模型 | 第24-26页 |
1.5.2 多组分动力学模型 | 第26-27页 |
1.5.3 近期反应动力学模型 | 第27-28页 |
1.6 煤与生物质共液化研究现状 | 第28-29页 |
1.7 煤与焦油共处理研究现状 | 第29-31页 |
1.8 选题依据与研究内容 | 第31-32页 |
1.8.1 选题依据 | 第31页 |
1.8.2 研究内容 | 第31-32页 |
第2章 胜利褐煤直接液化性能 | 第32-59页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 试验部分 | 第32-38页 |
2.2.1 原料及试剂 | 第32-33页 |
2.2.2 主要试验装置及仪器 | 第33页 |
2.2.3 试验步骤 | 第33-36页 |
2.2.4 产物收率计算 | 第36-37页 |
2.2.5 分析表征 | 第37-38页 |
2.3 结果与讨论 | 第38-57页 |
2.3.1 胜利褐煤基本性质 | 第38-39页 |
2.3.2 H_2/THN体系下胜利褐煤液化性能 | 第39-43页 |
2.3.3 H_2/HEX体系下胜利褐煤液化性能 | 第43-45页 |
2.3.4 CO/H_2O体系下胜利褐煤液化性能 | 第45-46页 |
2.3.5 (H_2+CO)/(THN+H_2O)体系下胜利褐煤液化性能 | 第46-50页 |
2.3.6 胜利褐煤液化反应动力学 | 第50-57页 |
2.4 本章小结 | 第57-59页 |
第3章 铁催化剂催化机理及碳酸钠对其催化行为的影响 | 第59-75页 |
3.1 引言 | 第59页 |
3.2 试验部分 | 第59-63页 |
3.2.1 原料及试剂 | 第59页 |
3.2.2 主要试验装置及仪器 | 第59页 |
3.2.3 试验步骤 | 第59-62页 |
3.2.4 产物收率计算 | 第62页 |
3.2.5 分析表征 | 第62-63页 |
3.3 结果与讨论 | 第63-73页 |
3.3.1 加氢液化条件下铁催化剂的物相研究 | 第63-65页 |
3.3.2 铁催化剂和碳酸钠对胜利褐煤液化性能的影响 | 第65-66页 |
3.3.3 碳酸钠添加量对铁催化剂催化液化胜利褐煤的影响 | 第66-67页 |
3.3.4 铁催化剂和碳酸钠比例对催化液化胜利褐煤的影响 | 第67-68页 |
3.3.5 温度对铁催化剂和FNC催化性能的影响 | 第68-69页 |
3.3.6 碳酸钠对沥青烯和前沥青烯加氢裂解性能的影响 | 第69-70页 |
3.3.7 碳酸钠促进作用机理 | 第70-72页 |
3.3.8 催化剂的XRD和比表面积分析 | 第72-73页 |
3.4 本章小结 | 第73-75页 |
第4章 胜利褐煤与玉米秸秆共液化性能 | 第75-97页 |
4.1 引言 | 第75页 |
4.2 试验部分 | 第75-79页 |
4.2.1 原料及试剂 | 第75-76页 |
4.2.2 主要试验装置及仪器 | 第76页 |
4.2.3 试验步骤 | 第76-77页 |
4.2.4 产物收率计算 | 第77页 |
4.2.5 动力学计算 | 第77-78页 |
4.2.6 分析表征 | 第78-79页 |
4.3 结果与讨论 | 第79-96页 |
4.3.1 胜利褐煤与玉米秸秆共热解 | 第79-81页 |
4.3.2 胜利褐煤与玉米秸秆共热解动力学分析 | 第81-84页 |
4.3.3 胜利褐煤与玉米秸秆单独液化性能 | 第84-88页 |
4.3.4 胜利褐煤与玉米秸秆共液化性能 | 第88-94页 |
4.3.5 褐煤与玉米秸秆单独液化及共液化AS和PA红外分析 | 第94-95页 |
4.3.6 胜利褐煤与玉米秸秆共液化机理探讨 | 第95-96页 |
4.4 本章小结 | 第96-97页 |
第5章 生物质气化焦油性质及其与煤共处理研究 | 第97-122页 |
5.1 引言 | 第97页 |
5.2 试验部分 | 第97-103页 |
5.2.1 原料及试剂 | 第97-98页 |
5.2.2 主要试验装置及仪器 | 第98-99页 |
5.2.3 试验步骤 | 第99-100页 |
5.2.4 产物收率计算 | 第100-103页 |
5.2.5 分析表征 | 第103页 |
5.3 结果与讨论 | 第103-120页 |
5.3.1 气化焦油基本性质分析 | 第104-105页 |
5.3.2 气化焦油分离组分元素分析 | 第105-107页 |
5.3.3 气化焦油分离组分红外光谱分析 | 第107-108页 |
5.3.4 气化焦油分离组分组分I~组分IVGC-MS分析 | 第108-113页 |
5.3.5 气化焦油分离组分V和组分VI~1H-NMR分析 | 第113-114页 |
5.3.6 气化焦油水热处理 | 第114-118页 |
5.3.7 气化焦油与胜利褐煤共处理 | 第118-120页 |
5.4 本章小结 | 第120-122页 |
第6章 论文主要结论 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-135页 |
致谢 | 第135-136页 |
附件一 附表 | 第136-146页 |
附件二 博士期间发表的论文情况 | 第146-147页 |
附件三 本文的创新点和不足之处 | 第147页 |