摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
·引言 | 第10页 |
·生物质的概念、种类和特点 | 第10-12页 |
·生物质的概念 | 第10页 |
·生物质的种类和特点 | 第10-12页 |
·开发利用生物质能源的意义 | 第12页 |
·缓解能源、环境危机 | 第12页 |
·经济意义 | 第12页 |
·我国对生物质能源开发利用的现状 | 第12-15页 |
·生物质可转换的技术产品 | 第12页 |
·直接燃烧 | 第12-13页 |
·生物化学转化 | 第13页 |
·热化学转化技术 | 第13-15页 |
·我国生物质能利用技术的现状 | 第15-16页 |
·生物汕改性调质的研究现状 | 第16-18页 |
·催化裂解 | 第16-17页 |
·催化加氢 | 第17页 |
·催化酯化 | 第17-18页 |
·和柴油乳化 | 第18页 |
·本课题的研究目的和主要研究内容 | 第18-20页 |
·研究目的 | 第18-19页 |
·研究内容 | 第19-20页 |
第2章 固定床催化热解制取生物油实验研究 | 第20-27页 |
·生物质固定床催化热解实验系统和方法 | 第20-21页 |
·固定床热解实验系统 | 第20-21页 |
·生物质热解实验方法与步骤 | 第21页 |
·生物油的收集 | 第21页 |
·生物质原料和催化剂 | 第21-23页 |
·生物质原料的来源与预处理 | 第22页 |
·原料的工业分析和元素分析 | 第22页 |
·催化剂 | 第22-23页 |
·生物质的热解过程 | 第23页 |
·热解操作参数对热解产物分布及产率的影响 | 第23-26页 |
·热解温度对产物分布及产率的影响 | 第23-24页 |
·氮气流速对热解产物分布及产率的影响 | 第24-25页 |
·升温速率对热解产物分布及产率的影响 | 第25页 |
·催化剂掺混比率对热解产物分布及产率的影响 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第3章 催化前后生物油的组分和理化特性分析 | 第27-44页 |
·引言 | 第27页 |
·生物油的理化特性 | 第27-30页 |
·水分 | 第28页 |
·热值 | 第28-29页 |
·酸性 | 第29页 |
·固体不溶物 | 第29页 |
·元素分析 | 第29-30页 |
·生物油化学组分分析 | 第30-38页 |
·FT-IR分析 | 第30-32页 |
·FT-IR分析原理 | 第30-31页 |
·实验仪器简介 | 第31页 |
·FT-IR分析结果 | 第31-32页 |
·GC-MS联用分析 | 第32-38页 |
·GC-MS方法简介 | 第32页 |
·GC-MS分析原理 | 第32-33页 |
·实验仪器和分析方法 | 第33-34页 |
·GC-MS实验结果 | 第34-38页 |
·生物油的流变特性 | 第38-43页 |
·流变性简介 | 第38-39页 |
·催化前后生物油的流变性 | 第39-41页 |
·含水量对生物油流变性的影响 | 第41-42页 |
·未催化生物油的黏弹性 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第4章 生物油燃烧过程的动力学特性研究 | 第44-57页 |
·热重-差热综合分析(TG/DTA)实验条件与实验方法 | 第44-45页 |
·催化前后生物油燃烧过程的动力学分析 | 第45-55页 |
·动力学模型的建立 | 第45-46页 |
·利用Coats-Redfem法计算动力学参数 | 第46-55页 |
·生物油燃烧特性分析 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第5章 生物质热解剩余残炭的特性分析 | 第57-63页 |
·引言 | 第57页 |
·生物质热解残炭的工业分析和元素分析 | 第57页 |
·生物质热解残炭的扫描电镜(SEM)分析 | 第57-61页 |
·扫描电镜简介 | 第57-60页 |
·SEM的分析结果 | 第60-61页 |
·生物质热解残炭的X射线衍射分析(XRD) | 第61-62页 |
·X射线衍射仪介绍 | 第61页 |
·不同温度下残炭的XRD分析 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第6章 总结与展望 | 第63-65页 |
·结论 | 第63页 |
·展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
硕士在读期间发表与本论文相关的学术论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |