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生物质微波预处理及其热解特性研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 生物质的组成与结构第11-13页
    1.3 生物质的热化学转化第13-17页
        1.3.1 生物质直接燃烧第14页
        1.3.2 生物质液化技术第14-15页
        1.3.3 生物质气化技术第15页
        1.3.4 生物质热解技术第15-17页
    1.4 生物质预处理技术第17-20页
        1.4.1 生物法第18页
        1.4.2 物理法第18-19页
        1.4.3 化学法第19-20页
        1.4.4 物理-化学法第20页
    1.5 本课题的研究目的、技术路线及主要研究内容第20-23页
        1.5.1 研究目的第20-21页
        1.5.2 技术路线第21页
        1.5.3 研究内容第21-23页
第二章 玉米秸秆微波预处理实验及测试方法第23-31页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验部分第23-26页
        2.2.1 实验样品的制备第23-24页
        2.2.2 实验设备第24页
        2.2.3 实验条件确定第24页
        2.2.4 玉米秸秆预处理实验第24-26页
    2.3 实验测试方法第26-30页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第26页
        2.3.2 比表面积测试方法(BET)第26-27页
        2.3.3 元素组成与灰分测试方法第27-28页
        2.3.4 利用范式分析法测定生物质主要组分第28-29页
        2.3.5 傅里叶红外固体压片法(FTIR)第29-30页
        2.3.6 X-射线衍射技术(XRD)第30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 玉米秸秆微波预处理前后样品基本理化特性分析第31-40页
    3.1 引言第31页
    3.2 预处理前后样品物理特性研究第31-33页
        3.2.1 表观形貌特性变化第31-33页
        3.2.2 比表面积和孔结构的变化第33页
    3.3 预处理前后样品化学特性研究第33-38页
        3.3.1 预处理前后样品元素组成分析第33-34页
        3.3.2 预处理前后样品组分分析第34-35页
        3.3.3 有机官能团组成分析第35-38页
        3.3.4 预处理前后玉米秸秆XRD测试分析第38页
    3.4 本章小结第38-40页
第四章 基于TG-FTIR的热解实验研究及反应动力学分析第40-60页
    4.1 引言第40页
    4.2 预处理样品的热重红外联用分析第40-49页
        4.2.1 实验部分第40-42页
        4.2.2 热失重特性分析第42-45页
        4.2.3 红外谱图分析第45-47页
        4.2.4 典型析出产物分析第47-49页
    4.3 预处理样品的热解动力学研究第49-58页
        4.3.1 玉米秸秆预处理动力学分析第49-51页
        4.3.2 玉米秸秆预处理动力学参数第51-55页
        4.3.3 Malek法确定玉米秸秆预处理动力学模型第55-57页
        4.3.4 玉米秸秆预处理过程的活化熵、活化焓和活化自由能第57-58页
    4.4 本章小结第58-60页
第五章 基于Py-GC/MS的快速热解实验研究及产物分析第60-72页
    5.1 引言第60页
    5.2. 实验部分第60-62页
        5.2.1 实验材料第60-61页
        5.2.2 实验仪器第61-62页
        5.2.3 实验条件第62页
    5.3 基于Py-GC/MS分析比较预处理前后样品快速热解产物分布第62-70页
        5.3.1 预处理前后样品热解产物分布第62-67页
        5.3.2 关键化合物的绝对峰面积第67-70页
    5.4 本章小结第70-72页
第六章 全文总结第72-74页
    本文研究创新之处第73页
    本文研究展望第73-74页
附录A第74-78页
参考文献第78-87页
在读期间发表的学术论文及研究成果第87-88页
致谢第88页

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