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钾盐催化木屑热解特性影响研究

中文摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1.绪论第10-21页
    1.1 选题意义第10-11页
    1.2 生物质热解技术研究现状第11-15页
        1.2.1 生物质热解技术第11-12页
        1.2.2 生物质催化热解技术第12-14页
        1.2.3 钾盐催化热解技术第14-15页
    1.3 热解动力学研究进展第15-19页
        1.3.1 热解反应模型研究进展第15-18页
        1.3.2 动力学分析方法研究进展第18-19页
    1.4 论文主要研究内容第19-21页
2.热解动力学方法研究第21-28页
    2.1 动力学基础理论发展第21-22页
    2.2 动力学分析计算方法第22-23页
        2.2.1 Coats-Redfern法第23页
        2.2.2 Starink法第23页
    2.3 动力学机理函数选取方法第23-27页
        2.3.1 Popescu法第24-25页
        2.3.2 双等双步法第25-26页
        2.3.3 优化拟合筛选法第26-27页
    2.4 热解模型验证第27-28页
3.钾盐催化木屑热重实验第28-39页
    3.1 概述第28页
    3.2 实验材料及仪器第28-29页
        3.2.1 实验材料第28-29页
        3.2.2 原料处理及制备第29页
        3.2.3 实验仪器第29页
    3.3 实验过程第29-30页
    3.4 实验结果与分析第30-38页
        3.4.1 木屑热解过程分析第30-31页
        3.4.2 升温速率对生物质热解影响第31-32页
        3.4.3 钾盐催化剂对木屑热解影响第32-38页
    3.5 本章小节第38-39页
4.钾盐催化木屑热解动力学分析计算第39-61页
    4.1 热解机理函数筛选第39-44页
        4.1.1 机理函数初步筛选第39-41页
        4.1.2 最适合机理函数确定第41-44页
    4.2 热解动力学分析计算第44-56页
        4.2.1 优化拟合法求解动力学参数第44-47页
        4.2.2 Coats-Redfern法求解动力学参数第47-51页
        4.2.3 Starink法求解动力学参数第51-55页
        4.2.4 动力学计算结果分析第55-56页
    4.3 热解反应模型验证第56-60页
        4.3.1 模拟结果验证与分析第56-57页
        4.3.2 模拟热解过程验证与分析第57-60页
    4.4 本章小结第60-61页
5.钾盐催化木屑热解实验第61-91页
    5.1 实验原料及仪器第61-62页
        5.1.1 实验原料第61页
        5.1.2 实验仪器第61-62页
    5.2 实验过程第62-63页
        5.2.1 热解实验第62页
        5.2.2 热解产物测定第62-63页
    5.3 实验结果与分析第63-89页
        5.3.1 碳酸钾对木屑热解特性影响第63-71页
        5.3.2 氢氧化钾对木屑热解特性影响第71-78页
        5.3.3 钾盐种类对木屑热解性能比较第78-89页
    5.4 本章小节第89-91页
6.结论与展望第91-93页
    6.1 结论第91页
    6.2 展望第91-93页
参考文献第93-99页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第99-100页
致谢第100-101页
作者简介第101-102页

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