摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 生物质能源 | 第15-16页 |
1.3 生物质能源的传统转化工艺 | 第16-22页 |
1.3.1 生物化学转化法 | 第16-17页 |
1.3.2 热化学转化法 | 第17-18页 |
1.3.3 液化 | 第18-22页 |
1.4 等离子体技术与生物质的转化 | 第22-23页 |
1.5 本论文的研究内容和意义 | 第23-26页 |
1.5.1 研究内容 | 第24页 |
1.5.2 研究意义 | 第24-26页 |
第二章 试验方法与内容 | 第26-32页 |
2.1 实验材料与实验仪器 | 第26-28页 |
2.1.1 实验材料 | 第26-27页 |
2.1.2 实验仪器 | 第27-28页 |
2.2 实验方法 | 第28-30页 |
2.2.1 液化方法 | 第28-29页 |
2.2.2 生物质原料主要分析方法 | 第29页 |
2.2.3 材料表征分析方法 | 第29-30页 |
2.3 实验装置 | 第30-32页 |
第三章 酸性条件下等离子体电解液化木屑的机理研究与参数优化 | 第32-48页 |
3.1 等离子体电解液化木屑机理研究 | 第32-38页 |
3.1.1 等离子体电解特性 | 第33-34页 |
3.1.2 等离子体电解液化加热机理以及温度对液化的影响 | 第34-35页 |
3.1.3 H~+在液化中的作用 | 第35-37页 |
3.1.4 自由基对液化的影响 | 第37-38页 |
3.2 单因素法研究不同参数对液化率的影响 | 第38-41页 |
3.2.1 催化剂的质量百分比对液化率的影响 | 第39-40页 |
3.2.2 不同液固比对液化率的影响 | 第40页 |
3.2.3 不同液化剂比对液化率影响 | 第40-41页 |
3.3 Box-Behnken响应面法优化等离子体电解液化木屑参数 | 第41-43页 |
3.4 等离子体电解液化木屑产物分析 | 第43-46页 |
3.4.1 元素分析 | 第44页 |
3.4.2 红外分析 | 第44-45页 |
3.4.3 GC-MS 分析 | 第45页 |
3.4.4 电极分析 | 第45-46页 |
3.4.5 气体产物分析 | 第46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 酸性条件下等离子体电解液化木质纤维类生物质的普适性研究 | 第48-65页 |
4.1 不同催化剂下等离子体电解放电特性以及对液化率的影响 | 第48-52页 |
4.1.1 不同催化剂下等离子体电解特性研究 | 第48-50页 |
4.1.2 不同催化剂对液化率的影响 | 第50-52页 |
4.2 不同参数对四种木质纤维类生物质的液化率影响 | 第52-57页 |
4.2.1 不同液固比对四种木质纤维类生物质液化率的影响 | 第53-55页 |
4.2.2 不同催化剂含量对四种木质纤维类生物质液化率的影响 | 第55-56页 |
4.2.3 不同液化时间对四种木质纤维类生物质液化率的影响 | 第56-57页 |
4.3 纤维素、综纤维素、木质素的等离子体电解液化研究 | 第57-59页 |
4.4 四种木质纤维类生物质液化产物分析 | 第59-64页 |
4.4.1 元素分析 | 第59-60页 |
4.4.2 红外分析 | 第60-61页 |
4.4.3 扫描电镜分析 | 第61-62页 |
4.4.4 光谱分析 | 第62-63页 |
4.4.5 气体分析 | 第63-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 等离子体电解液化与传统液化的比较 | 第65-68页 |
第六章 总结与展望 | 第68-71页 |
6.1 总结 | 第68-69页 |
6.2 展望 | 第69-71页 |
附录 | 第71-80页 |
参考文献 | 第80-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
攻读硕士期间所取得的研究成果 | 第91页 |