摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 生物质元素测定方法的进展概况 | 第10-11页 |
1.2.1 生物质元素检测方法 | 第10页 |
1.2.2 生物质元素测定方法的研究进展 | 第10-11页 |
1.3 生物质积灰、结渣、腐蚀机理的进展概况 | 第11-22页 |
1.3.1 生物质积灰及结渣形成机理 | 第11-13页 |
1.3.2 生物质积灰及结渣特性的判别方法 | 第13-17页 |
1.3.3 生物质积灰及结渣的研究进展 | 第17-19页 |
1.3.4 生物质锅炉金属腐蚀机理 | 第19-22页 |
1.4 生物质锅炉抗高温防腐涂层的研究进展 | 第22-23页 |
1.5 本文的研究内容 | 第23-25页 |
第2章 高温燃烧红外热导法进行生物质燃料元素分析的研究 | 第25-33页 |
2.1 实验材料 | 第25页 |
2.2 实验原理和方法 | 第25-28页 |
2.2.1 高温燃烧红外热导法测定原理 | 第25-28页 |
2.2.2 实验方法 | 第28页 |
2.3 实验结果与分析 | 第28-32页 |
2.3.1 高温燃烧红外热导法的正交实验条件分析 | 第28-30页 |
2.3.2 改进的高温燃烧红外热导法与测定条件优化的三节炉/半微量开式法对比分析 | 第30-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 生物质灰成分及灰熔融性影响因素分析的实验研究 | 第33-40页 |
3.1 实验材料和仪器 | 第33-34页 |
3.2 实验方法 | 第34-35页 |
3.3 实验结果与分析 | 第35-39页 |
3.3.1 灰化温度对生物质灰含量和组成的影响 | 第35-37页 |
3.3.2 生物质灰成分对灰熔点的影响 | 第37-38页 |
3.3.3 生物质灰成分对软化温度的影响及机理分析 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 生物质锅炉防腐涂层在实验室模拟腐蚀环境下的耐蚀性实验 | 第40-58页 |
4.1 实验材料 | 第40-41页 |
4.2 防腐涂层的制备 | 第41-42页 |
4.3 涂层的高温腐蚀模拟实验 | 第42-44页 |
4.4 实验结果与分析 | 第44-57页 |
4.4.1 防腐涂层的显微硬度实验 | 第44-45页 |
4.4.2 高温腐蚀的动力学分析 | 第45-49页 |
4.4.3 高温腐蚀后微观形貌与元素分析 | 第49-57页 |
4.5 本章小节 | 第57-58页 |
第5章 主要结论与展望 | 第58-60页 |
5.1 主要结论 | 第58页 |
5.2 展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第67-68页 |
在校攻读硕士期间参加的科研工作 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |