摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 前言 | 第13-15页 |
第二章 文献综述 | 第15-31页 |
2.1 生物质能及其利用 | 第15-16页 |
2.2 生物制氢方法 | 第16-17页 |
2.2.1 生物质热裂解制氢 | 第16页 |
2.2.2 生物质热化学气化制氢 | 第16-17页 |
2.2.3 生物质超临界水气化制氢 | 第17页 |
2.3 超临界流体及超临界水 | 第17-19页 |
2.4 超临界水中生物质气化研究现状 | 第19-26页 |
2.4.1 生物质超临界水气化机理 | 第19-20页 |
2.4.2 动力学的研究 | 第20-23页 |
2.4.3 反应条件因素的影响 | 第23-24页 |
2.4.4 催化剂的影响 | 第24-26页 |
2.5 碱木质素及其研究应用现状 | 第26-28页 |
2.6 论文研究内容与意义 | 第28-29页 |
2.6.1 研究内容 | 第28-29页 |
2.6.2 研究意义 | 第29页 |
2.7 小结 | 第29-31页 |
第三章 实验部分 | 第31-37页 |
3.1 实验装置 | 第31-33页 |
3.2 实验步骤 | 第33-34页 |
3.3 分析仪器及分析方法 | 第34-35页 |
3.3.1 气相色谱分析 | 第34-35页 |
3.3.2 气质联用分析 | 第35页 |
3.4 碱木质素元素分析 | 第35-36页 |
3.5 实验气化指标计算 | 第36页 |
3.6 小结 | 第36-37页 |
第四章 碱木质素超临界水气化关键影响因素研究 | 第37-57页 |
4.1 碱木质素的超临界水非催化气化 | 第37-39页 |
4.2 Ni/Al_2O_3-SiO_2催化作用下的碱木质素气化影响因素 | 第39-51页 |
4.2.1 温度的影响 | 第39-42页 |
4.2.2 水密度的影响 | 第42-44页 |
4.2.3 反应物初始浓度的影响 | 第44-46页 |
4.2.4 反应时间的影响 | 第46-48页 |
4.2.5 Ni/Al_2O_3-SiO_2加入量的影响 | 第48-51页 |
4.3 Ni/Al_2O_3-SiO_2和贵金属催化剂催化碱木质素超临界水气化性能比较 | 第51-54页 |
4.4 小结 | 第54-57页 |
第五章 碱木质素超临界水气化动力学分析 | 第57-63页 |
5.1 反应动力学模型的建立 | 第57页 |
5.2 动力学参数的计算 | 第57-59页 |
5.3 模型拟合和验证 | 第59-60页 |
5.4 小结 | 第60-63页 |
第六章 碱木质素超临界水气化液相产物分析 | 第63-69页 |
6.1 液相分析方法 | 第63页 |
6.1.1 分析仪器 | 第63页 |
6.1.2 分析条件 | 第63页 |
6.1.3 样品处理 | 第63页 |
6.2 液相产物定性分析结果 | 第63-67页 |
6.3 碱木质素超临界水气化反应机理初步分析 | 第67-68页 |
6.4 小结 | 第68-69页 |
第七章 碱木质素超临界水气化催化剂分离与回收 | 第69-77页 |
7.1 催化剂回收处理 | 第69页 |
7.2 回收催化剂的催化效果 | 第69-71页 |
7.3 催化剂表征分析 | 第71-75页 |
7.3.1 透射电子显微镜分析结果 | 第72-73页 |
7.3.2 能谱仪分析结果 | 第73-75页 |
7.4 小结 | 第75-77页 |
第八章 结论与展望 | 第77-79页 |
8.1 结论 | 第77-78页 |
8.2 展望 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-89页 |
附录A 攻读硕士期间发表论文目录 | 第89-91页 |
附录B 攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第91页 |