摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第18-34页 |
1.1 引言 | 第18页 |
1.2 生物质能概述 | 第18-19页 |
1.3 生物质组成 | 第19-20页 |
1.4 生物质能特征及利用 | 第20页 |
1.5 生物质热解技术 | 第20-21页 |
1.6 生物质选择性热解制备高值化学品技术 | 第21-32页 |
1.7 本文主要研究内容 | 第32-34页 |
第2章 纤维素和木质素模型化合物的共热解特性与交互机理研究 | 第34-45页 |
2.1 引言 | 第34-35页 |
2.2 实验部分 | 第35-36页 |
2.2.1 实验原料 | 第35页 |
2.2.2 Py-GC/MS实验 | 第35-36页 |
2.2.3 DFT计算 | 第36页 |
2.3 结果与讨论 | 第36-44页 |
2.3.1 Py-GC/MS实验结果 | 第36-40页 |
2.3.2 D-葡萄糖的热解机理 | 第40-41页 |
2.3.3 LMD的热解机理 | 第41-43页 |
2.3.4 D-葡萄糖和LMD共热解的交互作用机理 | 第43-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 磁性固体超强酸(SO_4~(2-)/TiO_2-Fe_3O_4)选择性催化热解制备左旋葡萄糖酮的研究 | 第45-57页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 实验部分 | 第45-48页 |
3.2.1 实验原料 | 第45-46页 |
3.2.2 催化剂制备 | 第46-47页 |
3.2.3 催化剂表征 | 第47页 |
3.2.4 原料预处理 | 第47页 |
3.2.5 Py-GC/MS实验 | 第47-48页 |
3.2.6 LGO产率的定量分析 | 第48页 |
3.3 结果与讨论 | 第48-56页 |
3.3.1 催化剂性能评价 | 第48-49页 |
3.3.2 磁性固体超强酸催化热解纤维素/杨木的产物分布 | 第49-54页 |
3.3.3 不同催化剂催化效果的比较 | 第54-55页 |
3.3.4 LGO的定量分析 | 第55-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 活性炭选择性催化热解制备左旋葡萄糖酮的研究 | 第57-77页 |
4.1 引言 | 第57-58页 |
4.2 实验部分 | 第58-61页 |
4.2.1 实验原料 | 第58页 |
4.2.2 活性炭的制备 | 第58-59页 |
4.2.3 催化剂表征 | 第59页 |
4.2.4 Py-GC/MS实验 | 第59页 |
4.2.5 Py-GC/MS实验的目标产物LGO定量分析 | 第59-60页 |
4.2.6 小型固定床催化热解实验 | 第60-61页 |
4.2.7 小型固定床催化热解实验的产物分析 | 第61页 |
4.2.8 催化剂的回收利用实验 | 第61页 |
4.3 结果与讨论 | 第61-76页 |
4.3.1 催化剂性能 | 第61-63页 |
4.3.2 Py-GC/MS实验条件下纤维素/生物质催化热解制备LGO | 第63-71页 |
4.3.3 小型固定床热解装置实验条件下纤维素/生物质催化热解制备LGO | 第71-74页 |
4.3.4 活性炭催化剂的复用性和稳定性 | 第74-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-77页 |
第5章 玉米秸秆快速热解选择性制备4-乙烯基苯酚和5-羟甲基糠醛的研究 | 第77-96页 |
5.1 引言 | 第77-78页 |
5.2 实验部分 | 第78-80页 |
5.2.1 实验原料 | 第78-79页 |
5.2.2 玉米秸秆样品的核磁共振分析 | 第79页 |
5.2.3 Py-GC/MS实验 | 第79-80页 |
5.2.4 目标产物4-VP和5-HMF的定量分析 | 第80页 |
5.3 结果与讨论 | 第80-95页 |
5.3.1 热解产物的整体分布 | 第80-88页 |
5.3.2 4-VP的分布特性 | 第88-91页 |
5.3.3 5-HMF的分布特性 | 第91-94页 |
5.3.4 其它热解产物的分布特性 | 第94-95页 |
5.4 本章小结 | 第95-96页 |
第6章 氢气氛围下活性炭催化热解甘蔗渣选择性热解制备4-乙基苯酚的研究 | 第96-110页 |
6.1 引言 | 第96-97页 |
6.2 实验部分 | 第97-99页 |
6.2.1 实验原料 | 第97页 |
6.2.2 活性炭的制备 | 第97-98页 |
6.2.3 催化剂表征 | 第98页 |
6.2.4 小型固定床催化热解实验 | 第98页 |
6.2.5 液体产物的分析 | 第98-99页 |
6.3 结果与讨论 | 第99-109页 |
6.3.1 催化剂性能 | 第99-101页 |
6.3.2 热解氛围和不同活性炭催化剂对4-EP产率的影响 | 第101-104页 |
6.3.3 氢气氛围甘蔗渣催化热解制备4-EP | 第104-106页 |
6.3.4 氢气氛围下甘蔗渣催化热解生成4-EP的机理 | 第106-108页 |
6.3.5 模拟甘蔗渣热解气对该技术的应用 | 第108-109页 |
6.4 本章小结 | 第109-110页 |
第7章 Pd/C催化剂选择性催化热解烟草制备二烯烟碱的研究 | 第110-120页 |
7.1 引言 | 第110-111页 |
7.2 实验部分 | 第111-112页 |
7.2.1 实验原料 | 第111页 |
7.2.2 Py-GC/MS实验 | 第111-112页 |
7.2.3 烟碱和二烯烟碱的定量分析 | 第112页 |
7.3 结果与讨论 | 第112-119页 |
7.3.1 烟草常规快速热解和催化热解 | 第112-114页 |
7.3.2 温度对催化热解产物的影响 | 第114-117页 |
7.3.3 催化剂比例对热解产物的影响 | 第117-118页 |
7.3.4 不同催化剂催化效果比较 | 第118-119页 |
7.4 本章小结 | 第119-120页 |
第8章 结论与展望 | 第120-122页 |
8.1 主要结论 | 第120-121页 |
8.2 工作展望 | 第121-122页 |
参考文献 | 第122-136页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第136-139页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第139-140页 |
致谢 | 第140-142页 |
作者简介 | 第142页 |