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基于微波加热的竹材生物质热解机理及特性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
主要符号表第14-15页
第一章 绪论第15-36页
    1.1 课题研究背景及意义第15-16页
    1.2 生物质热化学转化技术第16-18页
    1.3 传统热解第18-24页
        1.3.1 基本原理第18-20页
        1.3.2 影响因素第20-23页
        1.3.3 热解工艺第23-24页
    1.4 微波热解第24-33页
        1.4.1 微波加热原理及特点第24-25页
        1.4.2 微波加热对热解的影响第25-27页
        1.4.3 微波热解的影响因素第27-30页
        1.4.4 微波热解生物质的研究第30-33页
    1.5 竹材资源及利用现状第33-34页
    1.6 课题的研究思路和目标第34页
    1.7 本文的研究内容第34-35页
    1.8 本章小结第35-36页
第二章 竹材热解动力学特性研究第36-46页
    2.1 引言第36页
    2.2 实验部分第36-39页
        2.2.1 实验原料第36-37页
        2.2.2 实验装置和方法第37-38页
        2.2.3 动力学计算第38-39页
    2.3 实验结果及分析第39-44页
        2.3.1 热解过程分析第39-40页
        2.3.2 升温速率的影响第40-41页
        2.3.3 粒径的影响第41-42页
        2.3.4 微波热解竹材的动力学研究第42-44页
    2.4 本章小结第44-46页
第三章 竹材微波热解及其产物特性分析第46-66页
    3.1 引言第46页
    3.2 实验装置及方法第46-48页
        3.2.1 实验装置第46-47页
        3.2.2 试验方法第47页
        3.2.3 产物分析方法第47-48页
    3.3 微波功率对热解过程的影响第48-54页
        3.3.1 升温特性第48-49页
        3.3.2 产物分布第49-50页
        3.3.3 产物特性第50-54页
    3.4 粒径对热解过程的影响第54-60页
        3.4.1 升温特性第54-55页
        3.4.2 产物分布第55-56页
        3.4.3 产物特性第56-60页
    3.5 含水率对热解过程的影响第60-65页
        3.5.1 升温特性第60-61页
        3.5.2 产物分布第61-62页
        3.5.3 产物特性第62-65页
    3.6 本章小结第65-66页
第四章 金属离子对微波热解竹材的影响第66-88页
    4.1 引言第66页
    4.2 酸洗预处理及分析方法第66-68页
        4.2.1 实验原料及预处理第66-67页
        4.2.2 实验仪器及试剂第67页
        4.2.3 矿物元素及化学结构分析第67页
        4.2.4 热解动力学实验第67-68页
        4.2.5 Py-GC/MS实验第68页
    4.3 酸洗预处理对矿物元素含量、化学结构和化学组成的影响第68-70页
    4.4 酸洗预处理对热解动力学特性的影响第70-72页
    4.5 酸洗预处理前后竹材的Py-GC/MS实验研究第72-76页
        4.5.1 热解挥发份的总峰面积第72-73页
        4.5.2 化合物族类第73-76页
    4.6 金属离子对微波热解竹材的影响第76-86页
        4.6.1 金属盐的选择第76页
        4.6.2 金属离子的加入第76-77页
        4.6.3 处理后竹材中金属元素的定量测定第77页
        4.6.4 处理后竹材中金属盐形态检测第77-78页
        4.6.5 K~+对微波热解竹材的影响第78-80页
        4.6.6 Ca~(2+)对微波热解竹材的影响第80-82页
        4.6.7 Mg~(2+)对微波热解竹材的影响第82-84页
        4.6.8 Fe~(3+)对微波热解竹材的影响第84-86页
    4.7 本章小结第86-88页
第五章 微波加热下竹材催化热解的实验研究第88-106页
    5.1 引言第88页
    5.2 炭类吸收剂对微波热解竹材的影响第88-97页
        5.2.1 炭类吸收剂第88-89页
        5.2.2 升温特性第89-91页
        5.2.3 产物分布第91-93页
        5.2.4 气体产物分析第93-97页
    5.3 活性炭负载Fe~(3+)基催化剂制取合成气的研究第97-105页
        5.3.1 活性炭负载Fe~(3+)基催化剂的制备第97页
        5.3.2 催化剂的ICP和孔结构表征第97-98页
        5.3.3 对微波热解竹材的影响第98-102页
        5.3.4 合成气分析第102-103页
        5.3.5 催化机理分析第103-105页
    5.4 本章小结第105-106页
第六章 微波热解与传统热解特性的比较第106-115页
    6.1 引言第106页
    6.2 实验原料第106页
    6.3 实验装置、方法及产物分析第106-109页
        6.3.1 实验装置及方法第106-108页
        6.3.2 产物分析第108-109页
    6.4 实验结果及分析第109-113页
        6.4.1 产物分布第109页
        6.4.2 产物特性第109-113页
    6.5 本章小结第113-115页
第七章 总结与展望第115-119页
    7.1 全文总结第115-117页
    7.2 主要创新点第117页
    7.3 展望第117-119页
致谢第119-120页
参考文献第120-135页
附录A 不同微波功率条件下液体产物的主要组分及相对含量第135-140页
附录B 热解挥发份主要组分的相对含量和绝对峰面积第140-148页
博士期间发表学术论文第148页

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