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 |