摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 生物柴油的概述 | 第12-13页 |
1.3 生物柴油的研究现状 | 第13-17页 |
1.3.1 生物柴油国内利用现状 | 第13页 |
1.3.2 生物柴油国外利用现状 | 第13-15页 |
1.3.3 生物柴油氧化稳定性的研究现状 | 第15-17页 |
1.3.4 生物柴油组成特性的研究现状 | 第17页 |
1.4 研究意义和内容 | 第17-20页 |
1.4.1 研究意义 | 第17-18页 |
1.4.2 研究内容 | 第18-20页 |
第二章 生物柴油的理化性质 | 第20-27页 |
2.1 生物柴油的性能 | 第20-21页 |
2.1.1 优良的环保特性 | 第20页 |
2.1.2 较好的安全性能 | 第20页 |
2.1.3 良好的燃料性能 | 第20页 |
2.1.4 可再生性能 | 第20页 |
2.1.5 其他性能 | 第20-21页 |
2.2 生物柴油的制备方法 | 第21-25页 |
2.2.1 物理法 | 第21-22页 |
2.2.2 化学法 | 第22-25页 |
2.3 生物柴油成分组成测定方法介绍 | 第25-27页 |
2.3.1 气相色谱法 | 第26页 |
2.3.2 液相色谱法 | 第26-27页 |
第三章 生物柴油氧化前后化学分析 | 第27-42页 |
3.1 生物柴油氧化机理的简介 | 第27页 |
3.1.1 初级氧化产物 | 第27页 |
3.1.2 次级氧化产物 | 第27页 |
3.2 生物柴油常温氧化稳定性的影响因素 | 第27-31页 |
3.2.1 原料 | 第27-28页 |
3.2.2 酯化产率 | 第28页 |
3.2.3 生物柴油中的含水量 | 第28-29页 |
3.2.4 生物柴油的酸值 | 第29页 |
3.2.5 加工工艺 | 第29页 |
3.2.6 贮藏条件 | 第29页 |
3.2.7 金属介质和空气流量 | 第29-30页 |
3.2.8 添加抗氧化剂的影响 | 第30-31页 |
3.3 生物柴油氧化稳定性的测定方法 | 第31-34页 |
3.3.1 酸败仪(Rancimat)测定法 | 第32-33页 |
3.3.2 活性氧化法(AOM) | 第33页 |
3.3.3 馏分燃料油氧化安定性测试方法 | 第33页 |
3.3.4 综合热分析法 | 第33-34页 |
3.4 小桐子生物柴油氧化前后化学分析 | 第34-40页 |
3.4.1 材料 | 第34页 |
3.4.2 原则和方法 | 第34-35页 |
3.4.3 结果与讨论 | 第35-40页 |
3.5 小结 | 第40-42页 |
第四章 抗氧化剂对生物柴油氧化稳定性的影响 | 第42-57页 |
4.1 试验试剂与仪器设备 | 第42-44页 |
4.1.1 试验原料与试剂 | 第42-43页 |
4.1.2 试验仪器设备 | 第43-44页 |
4.2 Rancimat法测氧化稳定性 | 第44-45页 |
4.3 试验步骤 | 第45-47页 |
4.4 生物柴油的氧化稳定性测定分析 | 第47-49页 |
4.4.1 8种生物柴油的氧化稳定性测定 | 第47页 |
4.4.2 8种生物柴油不同测试温度下诱导期分析 | 第47-49页 |
4.5 抗氧化剂对生物柴油氧化稳定性影响的试验结果与分析 | 第49-56页 |
4.5.1 四种抗氧化剂对8种生物柴油抗氧化效果的分析 | 第49-52页 |
4.5.2 四种抗氧化剂对同一种生物柴油氧化稳定性的影响 | 第52-54页 |
4.5.3 110℃下添加抗氧化剂前后生物柴油的抗氧化效果 | 第54-56页 |
4.6 小结 | 第56-57页 |
第五章 生物柴油常温氧化稳定性的测定与优化 | 第57-66页 |
5.1 生物柴油常温诱导期的预测模型 | 第57-59页 |
5.2 添加四种抗氧化剂后生物柴油常温氧化稳定性的测定 | 第59-64页 |
5.3 添加抗氧化剂前后生物柴油常温氧化稳定性的分析 | 第64页 |
5.4 小结 | 第64-66页 |
第六章 结论与展望 | 第66-68页 |
6.1 结论 | 第66-67页 |
6.2 展望 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
攻读硕士期间取得的成果 | 第73页 |