中文摘要 | 第12-14页 |
英文摘要 | 第14-16页 |
1 引言 | 第17-35页 |
1.1 研究的目的和意义 | 第17-18页 |
1.2 生物质能及其利用技术 | 第18-22页 |
1.2.1 生物质与生物质能 | 第18-19页 |
1.2.2 生物质热解 | 第19-20页 |
1.2.3 热解产物及其利用方式 | 第20-22页 |
1.3 生物质焦油及其催化改性国内外研究现状 | 第22-26页 |
1.3.1 生物质焦油研究现状 | 第22-23页 |
1.3.2 生物质焦油催化改性研究现状 | 第23-25页 |
1.3.3 生物质焦油加压催化改性研究现状 | 第25-26页 |
1.4 生物质焦油改性催化剂国内外研究现状 | 第26-32页 |
1.4.1 天然矿石催化剂 | 第26-27页 |
1.4.2 无机盐催化剂 | 第27-28页 |
1.4.3 合成催化剂 | 第28-30页 |
1.4.4 其它类型催化剂 | 第30-32页 |
1.5 论文选题和研究的主要内容 | 第32-35页 |
1.5.1 选题背景 | 第32页 |
1.5.2 研究的主要内容 | 第32-33页 |
1.5.3 本文的技术路线 | 第33-35页 |
2 生物质焦油的热解研究 | 第35-53页 |
2.1 引言 | 第35页 |
2.2 试验材料与方法 | 第35-40页 |
2.2.1 试验材料 | 第35-37页 |
2.2.2 试验仪器 | 第37-40页 |
2.2.3 试验方法 | 第40页 |
2.3 结果与分析 | 第40-52页 |
2.3.1 生物质焦油的产率及性质 | 第40-41页 |
2.3.2 生物质焦油的成分 | 第41-52页 |
2.4 本章小结 | 第52-53页 |
3 催化剂的性能分析 | 第53-67页 |
3.1 引言 | 第53页 |
3.2 试验材料与方法 | 第53-58页 |
3.2.1 试验材料 | 第53-54页 |
3.2.2 试验仪器 | 第54-55页 |
3.2.3 试验方法 | 第55-58页 |
3.2.3.1 催化剂的制备 | 第55-57页 |
3.2.3.2 催化剂的表征分析 | 第57-58页 |
3.3 结果与分析 | 第58-65页 |
3.3.1 催化剂的比表面积及孔径分布分析 | 第58-59页 |
3.3.2 催化剂的扫描电子显微镜分析 | 第59-61页 |
3.3.3 催化剂的X射线衍射分析 | 第61-64页 |
3.3.4 催化剂的吡啶原位吸附傅里叶红外分析 | 第64-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-67页 |
4 生物质焦油模拟物的催化改性试验 | 第67-85页 |
4.1 引言 | 第67页 |
4.2 试验材料与方法 | 第67-72页 |
4.2.1 试验材料 | 第67-68页 |
4.2.2 试验仪器 | 第68-71页 |
4.2.3 试验方法 | 第71-72页 |
4.3 结果与分析 | 第72-82页 |
4.3.1 催化剂对生物质焦油模拟物催化改性效果的影响 | 第72-76页 |
4.3.1.1 催化剂对生物质焦油模拟物催化转化效果的影响 | 第72-74页 |
4.3.1.2 催化剂对生物质焦油模拟物理化性质的影响 | 第74-75页 |
4.3.1.3 催化剂对生物质焦油模拟物燃烧性质的影响 | 第75-76页 |
4.3.2 压强对生物质焦油模拟物催化改性效果的影响 | 第76-79页 |
4.3.2.1 压强对生物质焦油模拟物催化转化效果的影响 | 第76-77页 |
4.3.2.2 压强对生物质焦油模拟物理化性质的影响 | 第77-78页 |
4.3.2.3 压强对生物质焦油模拟物燃烧性质的影响 | 第78-79页 |
4.3.3 反应温度对生物质焦油模拟物催化改性效果的影响 | 第79-82页 |
4.3.3.1 反应温度对生物质焦油模拟物催化转化效果的影响 | 第79-80页 |
4.3.3.2 反应温度对生物质焦油模拟物理化性质的影响 | 第80-81页 |
4.3.3.3 反应温度对生物质焦油模拟物燃烧性质的影响 | 第81-82页 |
4.4 本章小结 | 第82-85页 |
5 催化剂的催化反应机理 | 第85-99页 |
5.1 引言 | 第85页 |
5.2 试验材料与方法 | 第85页 |
5.2.1 试验材料 | 第85页 |
5.2.2 试验仪器 | 第85页 |
5.2.3 试验方法 | 第85页 |
5.3 结果与分析 | 第85-97页 |
5.3.1 催化剂的X射线衍射分析 | 第85-87页 |
5.3.2 转化产物的化学成分分析 | 第87-89页 |
5.3.3 催化剂的扫描电子显微镜分析 | 第89-91页 |
5.3.4 微-介孔催化剂的催化反应机理 | 第91-92页 |
5.3.5 生物质焦油单一模拟物催化转化的效果 | 第92-94页 |
5.3.5.1 压强对生物质焦油单一模拟物催化转化效果的影响 | 第92-93页 |
5.3.5.2 反应温度对生物质焦油单一模拟物催化转化效果的影响 | 第93-94页 |
5.3.6 催化反应机理 | 第94-97页 |
5.4 本章小结 | 第97-99页 |
6 生物质焦油的催化改性试验 | 第99-105页 |
6.1 引言 | 第99页 |
6.2 试验材料与方法 | 第99页 |
6.2.1 试验材料 | 第99页 |
6.2.2 试验仪器 | 第99页 |
6.2.3 试验方法 | 第99页 |
6.3 结果与分析 | 第99-103页 |
6.3.1 催化转化对生物质焦油化学成分的影响 | 第99-101页 |
6.3.1.1 催化转化对生物质焦油良性组分的影响 | 第99-100页 |
6.3.1.2 催化转化对生物质焦油恶性组分的影响 | 第100-101页 |
6.3.2 催化转化对生物质焦油理化性质的影响 | 第101-102页 |
6.3.3 催化转化对生物质焦油燃烧性质的影响 | 第102-103页 |
6.4 本章小结 | 第103-105页 |
7 催化剂的寿命试验和再生试验 | 第105-113页 |
7.1 引言 | 第105页 |
7.2 试验材料与方法 | 第105页 |
7.2.1 试验材料 | 第105页 |
7.2.2 试验仪器 | 第105页 |
7.2.3 试验方法 | 第105页 |
7.3 结果与分析 | 第105-111页 |
7.3.1 催化剂的寿命试验 | 第105-108页 |
7.3.1.1 新鲜催化剂的寿命试验 | 第105-107页 |
7.3.1.2 催化剂的扫描电子显微镜分析 | 第107-108页 |
7.3.2 催化剂的再生试验 | 第108-111页 |
7.3.2.1 催化剂的比表面积及孔径分布 | 第108-109页 |
7.3.2.2 催化剂的扫描电子显微镜分析 | 第109-110页 |
7.3.2.3 再生后催化剂的寿命试验 | 第110-111页 |
7.4 本章小结 | 第111-113页 |
8 结论 | 第113-117页 |
8.1 主要结论 | 第113-115页 |
8.2 创新之处 | 第115页 |
8.3 下一步工作展望 | 第115-117页 |
致谢 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-129页 |
附录 | 第129-133页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第133页 |
攻读博士学位期间发表的发明专利 | 第133页 |