探究溶剂对生物质热解油模型化合物催化加氢过程的影响
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第9-26页 |
1.1 引言 | 第9-13页 |
1.1.1 能源危机以及环境问题 | 第9-10页 |
1.1.2 生物质能源及其开发意义 | 第10-11页 |
1.1.3 生物质能源的利用方式 | 第11-13页 |
1.2 生物质热解油 | 第13-18页 |
1.2.1 快速热解制备生物质热解油 | 第15-16页 |
1.2.2 生物质热解油的组成与物化性质 | 第16-18页 |
1.3 国内外生物质热解油的加氢精制 | 第18-21页 |
1.3.1 真实生物油的催化加氢精制 | 第18-20页 |
1.3.2 模拟生物油的催化加氢精制 | 第20-21页 |
1.4 溶剂对催化加氢过程的影响 | 第21-25页 |
1.4.1 溶剂对糠醛催化加氢的影响 | 第22-23页 |
1.4.2 溶剂对愈创木酚催化加氢的影响 | 第23-25页 |
1.5 本文研究思路及内容 | 第25-26页 |
第二章 实验装置及方法 | 第26-34页 |
2.1 实验药品 | 第26-27页 |
2.2 实验装置 | 第27-28页 |
2.3 实验步骤 | 第28-29页 |
2.4 实验结果的分析及计算 | 第29-32页 |
2.4.1 产物的定性分析 | 第29页 |
2.4.2 产物的定量分析 | 第29-32页 |
2.4.2.1 气相色谱工作条件 | 第29-30页 |
2.4.2.2 内标工作曲线的建立 | 第30页 |
2.4.2.3 内标曲线的绘制 | 第30-32页 |
2.4.2.4 转化率、选择性、收率的计算 | 第32页 |
2.5 仪器分析与表征 | 第32-34页 |
2.5.1 场发射透射电子显微镜(TEM) | 第32页 |
2.5.2 场发射扫描电子显微镜(SEM) | 第32页 |
2.5.3 傅里叶红外变换光谱(FT-IR) | 第32-33页 |
2.5.4 热重分析仪(TG) | 第33-34页 |
第三章 混合溶剂中Ru/C催化糠醛加氢研究 | 第34-55页 |
3.1 间歇条件Ru/C催化糠醛液相加氢 | 第34-35页 |
3.2 半间歇条件Ru/C催化糠醛液相加氢 | 第35-44页 |
3.2.1 加热过程对糠醛催化加氢过程的影响 | 第42-44页 |
3.3 反应动力学分析 | 第44-49页 |
3.3.1 搅拌对糠醛催化加氢过程的影响 | 第44-46页 |
3.3.2 糠醛催化加氢过程的动力学分析 | 第46-49页 |
3.4 FT-IR、TEM、SEM、TG表征 | 第49-52页 |
3.4.1 FT-IR表征 | 第49-50页 |
3.4.2 SEM、TEM表征 | 第50-51页 |
3.4.3 TG表征 | 第51-52页 |
3.5 反应路径分析 | 第52-54页 |
3.6 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 不同溶剂中Ru/C催化愈创木酚加氢研究 | 第55-71页 |
4.1 不同溶剂下Ru/C催化愈创木酚的加氢实验 | 第55-59页 |
4.2 水对愈创木酚催化加氢过程的影响 | 第59-62页 |
4.3 温度对愈创木酚催化加氢过程的影响 | 第62-63页 |
4.4 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)表征分析 | 第63-66页 |
4.5 实验数据的关联 | 第66-69页 |
4.6 愈创木酚加氢反应路径 | 第69页 |
4.7 本章小结 | 第69-71页 |
第五章 结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
附录 | 第78-84页 |
发表论文和参加科研情况 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |