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玉米芯低焦油热解过程研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 文献综述第8-26页
    1.1 生物质能源概述第8-10页
        1.1.1 生物质能源第8-9页
        1.1.2 生物质简介第9-10页
        1.1.3 生物质能源开发现状及展望第10页
    1.2 生物质转化技术第10-15页
        1.2.1 生物转化第11-12页
        1.2.2 物理转化第12页
        1.2.3 化学转化第12-15页
    1.3 生物质热解第15-19页
        1.3.1 生物质成分对热解的影响第15-16页
        1.3.2 热解工艺对热解的影响第16-17页
        1.3.3 热解设备的影响第17-18页
        1.3.4 焦油的影响第18-19页
        1.3.5 生物质热解存在的问题第19页
    1.4 生物质热解催化剂第19-23页
        1.4.1 矿石类天然催化剂第20-21页
        1.4.2 碱金属化合物催化剂第21-22页
        1.4.3 镍基催化剂第22-23页
    1.5 本论文的研究工作及意义第23-26页
第2章 实验部分第26-36页
    2.1 实验材料与仪器第26-27页
    2.2 热解实验第27-32页
        2.2.1 玉米芯热解实验装置与流程第27-29页
        2.2.2 实验数据分析第29-30页
        2.2.3 气相色谱分析第30-32页
    2.3 炭化料与CO_2反应实验第32页
    2.4 玉米芯特性表征分析第32-33页
        2.4.1 元素分析方法第32页
        2.4.2 热重分析方法第32-33页
    2.5 催化剂制备第33-34页
    2.6 催化剂表征分析第34-36页
第3章 结果与讨论第36-62页
    3.1 玉米芯特性分析第36-37页
    3.2 玉米芯热解工艺优化第37-42页
        3.2.1 升温速率与热解温度第37-39页
        3.2.2 热解时间第39-40页
        3.2.3 阶梯升温第40-42页
    3.3 镍基催化剂的影响第42-55页
        3.3.1 催化剂线性升温第43-45页
        3.3.2 催化剂阶梯升温热解第45-46页
        3.3.3 XRD分析第46-47页
        3.3.4 催化剂循环稳定性第47-50页
        3.3.5 积碳机理分析第50-54页
        3.3.6 再生性能第54-55页
    3.4 碱金属化合物的影响第55-58页
    3.5 反应器的影响第58-59页
    3.6 炭化料与CO_2反应性能第59-62页
第4章 结论与展望第62-64页
参考文献第64-72页
发表论文和参加科研情况说明第72-74页
致谢第74页

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