摘要 | 第4-8页 |
ABSTRACT | 第8-12页 |
第一章 文献综述 | 第18-48页 |
1.1 引言 | 第18-21页 |
1.1.1 能源及其分类 | 第18页 |
1.1.2 能源消费和发展趋势 | 第18-20页 |
1.1.3 生物质及生物质能源 | 第20-21页 |
1.2 生物质热转化获取燃料和化学品 | 第21-29页 |
1.2.1 生物质的热裂解 | 第22-23页 |
1.2.2 生物质的气化 | 第23-25页 |
1.2.3 生物质的液化 | 第25-28页 |
1.2.4 存在的问题 | 第28-29页 |
1.3 地质环境下生物质的转化与油气的形成 | 第29-36页 |
1.3.1 地质环境下生物质的转化与干酪根的形成 | 第30-34页 |
1.3.2 干酪根的热转化与油气的生成 | 第34-36页 |
1.4 粘土矿物在油气生成中的作用 | 第36-42页 |
1.4.1 粘土矿物的简介 | 第37-39页 |
1.4.2 粘土矿物与干酪根的生成 | 第39-40页 |
1.4.3 粘土矿物与干酪根的热转化生油气 | 第40-41页 |
1.4.4 粘土矿物与石油的运移和储集 | 第41-42页 |
1.5 依据及研究内容 | 第42-48页 |
1.5.1 选题依据 | 第42-44页 |
1.5.2 实验方法的选择依据 | 第44-46页 |
1.5.3 生物质和粘土矿物的选择依据 | 第46-47页 |
1.5.4 研究内容 | 第47-48页 |
第二章 实验部分 | 第48-61页 |
2.1 实验药品和仪器 | 第48-49页 |
2.1.1 实验药品 | 第48-49页 |
2.1.2 实验仪器 | 第49页 |
2.2 干酪根类似物及其粘土矿物复合体的制备 | 第49-52页 |
2.2.1 干酪根类似物的制备 | 第49-50页 |
2.2.2 干酪根类似物-蒙脱石复合体的制备 | 第50-51页 |
2.2.3 空白对照试验 | 第51-52页 |
2.3 干酪根类似物-蒙脱石复合体的脱矿处理 | 第52-53页 |
2.4 液相产物分析 | 第53-58页 |
2.4.1 还原性糖的测定 | 第53-56页 |
2.4.2 糠醛的测定 | 第56-57页 |
2.4.3 有机酸的测定 | 第57-58页 |
2.5 粘土矿物的理化性能测定 | 第58-59页 |
2.5.1 吸蓝量的测定 | 第58页 |
2.5.2 阳离子交换容量的测定 | 第58-59页 |
2.5.3 膨胀容和胶质价的测定 | 第59页 |
2.6 表征分析方法 | 第59-61页 |
2.6.1 X射线粉末衍射 (XRD) | 第59页 |
2.6.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第59-60页 |
2.6.3 傅立叶红外变换光谱仪(FTIR) | 第60页 |
2.6.4 元素分析 | 第60页 |
2.6.5 热重分析 | 第60-61页 |
第三章 水热碳化微晶纤维素形成干酪根类似物的探究 | 第61-81页 |
3.1 模型生物质微晶纤维素的分析 | 第61-64页 |
3.1.1 微晶纤维素的化学结构分析 | 第61-63页 |
3.1.2 微晶纤维素的类型 | 第63-64页 |
3.2 模型粘土矿物蒙脱石的理化性质分析 | 第64-69页 |
3.2.1 蒙脱石含量的测定 | 第64-67页 |
3.2.2 蒙脱石的物相分析 | 第67-68页 |
3.2.3 蒙脱石的阳离子交换容量 | 第68页 |
3.2.4 蒙脱石的水理性质分析 | 第68-69页 |
3.3 水热碳化微晶纤维素生成干酪根类似物 | 第69-74页 |
3.3.1 微晶纤维素水热碳化过程中化学结构的变化 | 第69-71页 |
3.3.2 微晶纤维素水热碳化过程中晶体结构的变化 | 第71-72页 |
3.3.3 微晶纤维素水热碳化过程中形貌的变化 | 第72-73页 |
3.3.4 干酪根类似物的判断 | 第73-74页 |
3.4 水热碳化微晶纤维素生成干酪根类似物-粘土矿物复合体 | 第74-80页 |
3.4.1 干酪根类似物-蒙脱石复合体的化学结构 | 第74-75页 |
3.4.2 蒙脱石在水热碳化过程中晶体结构的改变 | 第75-78页 |
3.4.3 蒙脱石对干酪根类似物形貌的影响 | 第78-79页 |
3.4.4 复合体中干酪根类似物 | 第79-80页 |
3.5 本章小结 | 第80-81页 |
第四章 粘土矿物对干酪根类似物类型的影响 | 第81-95页 |
4.1 蒙脱石用量对干酪根类似物化学结构的影响 | 第81-84页 |
4.2 重叠区中干酪根类似物化学结构的变化 | 第84-87页 |
4.2.1 900-700 cm-1波数 | 第84-87页 |
4.2.2 1300-900 cm-1波数 | 第87页 |
4.3 非叠区中干酪根类似物化学结构的变化 | 第87-90页 |
4.3.1 2000-1300 cm-1波数 | 第87-88页 |
4.3.2 4000-2700 cm-1波数 | 第88-90页 |
4.4 复合体脱矿处理后的红外光谱图 | 第90-92页 |
4.5 蒙脱石对对干酪根类似物类型的影响 | 第92-94页 |
4.5.1 结构参数的计算 | 第92-93页 |
4.5.2 干酪根类似物的类型归属 | 第93-94页 |
4.6 本章小结 | 第94-95页 |
第五章 干酪根类似物及其复合体的形成过程 | 第95-114页 |
5.1 蒙脱石在干酪根类似物结构演化中的作用 | 第95-100页 |
5.1.1 干酪根类似物化学结构的演化 | 第95-98页 |
5.1.2 复合体中干酪根类似物化学结构的演化 | 第98-100页 |
5.2 液相产物的演化 | 第100-105页 |
5.2.1 干酪根类似物及其复合体形成过程中液相产物的演化 | 第100-103页 |
5.2.2 蒙脱石对液相产物演化的影响 | 第103-105页 |
5.3 蒙脱石对干酪根类似物形貌的影响 | 第105-109页 |
5.3.1 干酪根类似物的形貌随时间的变化 | 第105-107页 |
5.3.2 蒙脱石的模板作用 | 第107-109页 |
5.4 干酪根类似物及其复合体的形成机理 | 第109-111页 |
5.4.1 水热碳化微晶纤维素形成干酪根类似物的机理 | 第109-110页 |
5.4.2 水热碳化形成干酪根类似物-蒙脱石复合体的机理 | 第110-111页 |
5.5 干酪根类似物的类型 | 第111-113页 |
5.6 本章结 | 第113-114页 |
第六章 干酪根类似物的类型调控 | 第114-138页 |
6.1 油酸用量对干酪根类似物的调控 | 第114-120页 |
6.1.1 油酸用量对干酪根类似物化学结构的影响 | 第114-117页 |
6.1.2 油酸用量对晶体结构的影响 | 第117-118页 |
6.1.3 油酸用量对形貌的影响 | 第118-120页 |
6.2 油酸用量对复合体中干酪根类似物的调控 | 第120-127页 |
6.2.1 油酸用量对复合体化学结构的影响 | 第120-123页 |
6.2.2 油酸与蒙脱石的相互作用 | 第123-125页 |
6.2.3 油酸用量对复合体形貌的影响 | 第125-127页 |
6.3 油酸用量对干酪根类似物类型的影响 | 第127-129页 |
6.3.1 A-C因子的计算 | 第127-128页 |
6.3.2 干酪根类似物的类型 | 第128-129页 |
6.4 反应时间对调控干酪根类似物的影响 | 第129-137页 |
6.4.1 反应时间对化学结构的影响 | 第129-133页 |
6.4.2 反应时间对形貌的影响 | 第133-135页 |
6.4.3 反应时间对干酪根类似物类型的影响 | 第135-137页 |
6.5 本章小结 | 第137-138页 |
第七章 干酪根类似物的热裂解及其产物分析 | 第138-152页 |
7.1 Ⅲ 型和Ⅱ型干酪根类似物的热裂解 | 第138-144页 |
7.1.1 Ⅲ型和Ⅱ型干酪根类似物的热重结果分析 | 第138-141页 |
7.1.2 Ⅲ型和Ⅱ型干酪根类似物的热解动力学 | 第141-144页 |
7.2 Ⅰ型干酪根类似物的热裂解 | 第144-147页 |
7.2.1 Ⅰ型干酪根类似物的热重结果分析 | 第144-146页 |
7.2.2 Ⅰ型干酪根类似物的热解动力学 | 第146-147页 |
7.3 热裂解产物的分析 | 第147-151页 |
7.3.1 Ⅲ型干酪根类似物的热解产物分析 | 第149页 |
7.3.2 Ⅰ型干酪根类似物的热解产物分析 | 第149-151页 |
7.4 本章小结 | 第151-152页 |
第八章 结论和展望 | 第152-157页 |
8.1 主要的结果和结论 | 第153-154页 |
8.2 创新点 | 第154-155页 |
8.3 展望 | 第155-157页 |
参考文献 | 第157-171页 |
致谢 | 第171-173页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第173-174页 |