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CaO/Al2O3复合催化剂催化裂解大豆油制备烃类燃料的研究

摘要第9-11页
Abstract第11-12页
第一章 绪论第13-28页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 油脂资源概述第14-15页
    1.3 油脂的能源化利用方式第15-21页
        1.3.1 直接混合法第15-16页
        1.3.2 直接热裂解第16-17页
        1.3.3 催化加氢法第17-18页
        1.3.4 酯交换法第18-20页
        1.3.5 微波辅助催化裂解第20-21页
        1.3.6 其它方法第21页
    1.4 催化裂化研究进展第21-26页
        1.4.1 分子筛催化剂第22-24页
        1.4.2 金属酸催化剂第24页
        1.4.3 碱性催化剂第24-26页
    1.5 研究意义与主要内容第26-28页
第二章 实验装置及方法第28-36页
    2.1 实验试剂与仪器第28-29页
        2.1.1 实验试剂第28页
        2.1.2 主要实验仪器第28-29页
    2.2 实验装置及操作过程第29-31页
        2.2.1 实验装置第29-30页
        2.2.2 催化剂的制备及实验操作步骤第30-31页
    2.3 产物检测与分析第31-34页
        2.3.1 液体产物分析第31-33页
        2.3.2 气体产物分析第33-34页
    2.4 催化剂的表征第34-35页
        2.4.1 BET分析第34页
        2.4.2 X射线衍射分析第34页
        2.4.3 表面微观/亚微观形貌及其成分的表征分析第34-35页
    2.5 数据的计算与数理第35-36页
第三章 物理混合法 CaO/Al_2O_3复合催化剂催化裂解大豆油的研究第36-48页
    3.1 引言第36页
    3.2 大豆油的热重裂解失重过程第36-37页
    3.3 裂解结果与讨论第37-46页
        3.3.1 CaO/Al_2O_3复合催化剂比例对裂解产物的影响第37-40页
        3.3.2 裂解温度对裂解产物的影响第40-42页
        3.3.3 重时空速对裂解产物的影响第42-43页
        3.3.4 催化剂寿命的考察第43-45页
        3.3.5 裂解油与汽油柴油性质对比第45-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第四章 浸渍法 CaO/Al_2O_3复合催化剂催化裂解大豆油的研究第48-61页
    4.1 引言第48页
    4.2 裂解结果与讨论第48-60页
        4.2.1 不同浸渍比例 CaO/Al_2O_3表征第48-50页
        4.2.2 不同浸渍比例 CaO/Al_2O_3裂解产物的影响第50-53页
        4.2.3 裂解温度对裂解产物的影响第53-54页
        4.2.4 重时空速对裂解产物的影响第54-56页
        4.2.5 催化剂使用寿命对裂解产物的影响第56-59页
        4.2.6 裂解油与汽油柴油性质对比第59-60页
    4.3 本章小结第60-61页
第五章 大豆油催化裂解机理研究第61-73页
    5.1 引言第61页
    5.2 油酸裂解研究第61-66页
        5.2.1 油酸裂解产物分析第61-65页
        5.2.2 油酸催化裂解机理第65-66页
    5.3 大豆油裂解研究第66-71页
        5.3.1 大豆油裂解产物分析第66-70页
        5.3.2 大豆油催化裂解机理第70-71页
    5.4 本章小结第71-73页
第六章 结论与展望第73-75页
    6.1 结论第73-74页
    6.2 创新点第74页
    6.3 展望第74-75页
参考文献第75-82页
致谢第82-84页
攻读学位期间发表的学术论文目录第84页

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