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稻壳热解多联产及其产物改性应用的基础研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
主要符号表第13-14页
第一章 绪论第14-45页
    1.1 课题研究背景及意义第14-16页
    1.2 国内外研究现状第16-33页
        1.2.1 生物质热解多联产技术第16-20页
        1.2.2 生物质预处理源头调质技术第20-25页
        1.2.3 基于催化裂解的生物油提质改性技术第25-28页
        1.2.4 稻壳焦提质改性制备多孔碳材料及其在超级电容器中应用第28-33页
    1.3 课题的研究思路、技术方案和研究内容第33-35页
        1.3.1 研究思路第33页
        1.3.2 技术方案第33-34页
        1.3.3 研究内容第34-35页
    1.4 本章小结第35页
    参考文献第35-45页
第二章 联合酸洗-烘焙预处理对稻壳物理化学特性的影响研究第45-62页
    2.1 引言第45页
    2.2 材料与方法第45-49页
        2.2.1 实验原料第45页
        2.2.2 联合酸洗-烘焙预处理实验第45-46页
        2.2.3 稻壳样品物理化学特性表征第46-49页
    2.3 结论与分析第49-58页
        2.3.1 预处理过程的质量和能量收益率第49页
        2.3.2 预处理对稻壳样品燃料特性的影响第49-51页
        2.3.3 预处理对稻壳样品中无机矿物元素含量的影响第51页
        2.3.4 预处理对稻壳样品表面官能团的影响第51-52页
        2.3.5 预处理对稻壳样品晶体结构的影响第52-53页
        2.3.6 预处理对稻壳样品微观形貌的影响第53-54页
        2.3.7 预处理对稻壳样品可磨性和疏水性的影响第54-56页
        2.3.8 酸洗过程对随后烘焙过程的影响第56-58页
    2.4 本章小结第58-59页
    参考文献第59-62页
第三章 预处理对稻壳热解动力学及热解多联产三相产物特性的影响研究第62-83页
    3.1 引言第62页
    3.2 材料与方法第62-65页
        3.2.1 实验原料第62页
        3.2.2 热重实验第62-63页
        3.2.3 热解动力学分析第63-64页
        3.2.4 热解多联产实验第64页
        3.2.5 热解气、液、固三相产物特性分析第64-65页
    3.3 结论与分析第65-80页
        3.3.1 预处理对稻壳热解过程参数的影响第65-68页
        3.3.2 预处理对稻壳热解动力学的影响第68-71页
        3.3.3 预处理对稻壳热解三相产物特性的影响第71-80页
    3.4 本章小结第80-81页
    参考文献第81-83页
第四章 预处理与热解气在线催化耦合对生物油品质改性的影响研究第83-96页
    4.1 引言第83-84页
    4.2 材料与方法第84-86页
        4.2.1 实验原料第84页
        4.2.2 催化剂制备第84页
        4.2.3 催化剂表征第84-85页
        4.2.4 催化裂解实验第85-86页
        4.2.5 催化裂解产品分析第86页
    4.3 结论与分析第86-93页
        4.3.1 催化剂表征结果分析第86-88页
        4.3.2 Fe负载ZSM-5分子筛催化剂对生物油在线提质的影响第88-91页
        4.3.3 预处理与热解气在线催化耦合对生物油品质改性的影响第91-93页
    4.4 本章小结第93-94页
    参考文献第94-96页
第五章 稻壳焦直接活化改性制备多孔碳材料及其电容性能研究第96-111页
    5.1 引言第96页
    5.2 材料与方法第96-101页
        5.2.1 实验原料与试剂第96-97页
        5.2.2 实验仪器与设备第97页
        5.2.3 稻壳焦直接活化改制备多孔碳材料的工艺第97-98页
        5.2.4 稻壳焦基多孔碳材料的物理化学特性表征第98-99页
        5.2.5 稻壳焦多孔碳材料的电容性能测试第99-101页
    5.3 结论与分析第101-108页
        5.3.1 稻壳焦直接活化改性制备多孔碳材料的收益率第101页
        5.3.2 稻壳焦直接活化改性制备多孔碳材料的物理化学特性第101-105页
        5.3.3 稻壳焦直接活化改性制备多孔碳材料的电容性能第105-107页
        5.3.4 稻壳焦直接活化改性制备多孔碳材料的反应机理第107-108页
    5.4 本章小结第108-109页
    参考文献第109-111页
第六章 稻壳焦脱硅-活化两步法同时制备白炭黑与多孔碳材料的研究第111-124页
    6.1 引言第111页
    6.2 材料与方法第111-114页
        6.2.1 实验原料与试剂第111-112页
        6.2.2 实验仪器与设备第112页
        6.2.3 稻壳焦脱硅-活化两步法同时制备白炭黑与多孔碳材料的工艺过程第112-113页
        6.2.4 稻壳焦基白炭黑和多孔碳材料的物理化学特性表征第113-114页
        6.2.5 稻壳焦基多孔碳材料的电化学表征第114页
    6.3 结论与分析第114-121页
        6.3.1 稻壳焦制备白炭黑反应条件对SiO_2提取率的影响第114-116页
        6.3.2 CO_2酸中和过程反应条件对白炭黑收益率的影响第116-117页
        6.3.3 稻壳焦制备白炭黑的物理化学特性表征第117页
        6.3.4 稻壳焦中SiO_2对活化改性制备多孔碳材料的影响第117-120页
        6.3.5 脱硅后稻壳焦制备多孔碳材料的电容性能第120-121页
    6.4 本章小结第121-122页
    参考文献第122-124页
第七章 总结与展望第124-128页
    7.1 全文总结第124-126页
    7.2 主要创新点第126页
    7.3 建议及展望第126-128页
致谢第128-129页
攻读博士期间的学术成果第129-130页

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