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木质纤维素与塑料废弃物共催化热解制备芳烃和烯烃研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 绪论第9-26页
    1.1 生物质资源化技术第9-14页
        1.1.1 生物质的定义第9页
        1.1.2 生物质技术的发展第9-10页
        1.1.3 木质纤维素生物质第10-12页
        1.1.4 木质纤维素生物质转化技术第12-14页
    1.2 生物质催化热解资源化技术第14-23页
        1.2.1 生物质催化热解资源技术的研究现状第15-17页
        1.2.2 HZSM-5 沸石分子筛催化剂第17-19页
        1.2.3 生物质催化热解技术的瓶颈问题第19-22页
        1.2.4 生物质与 ―富氢‖塑料废弃物共催化热解第22-23页
    1.3 研究目的和研究内容第23-26页
        1.3.1 研究目的第23-24页
        1.3.2 研究内容第24-25页
        1.3.3 技术路线图第25-26页
第2章 催化快速热解过程工艺条件优化第26-41页
    2.1 引言第26-28页
    2.2 实验材料与方法第28-31页
        2.2.1 实验材料第28-29页
        2.2.2 元素分析第29页
        2.2.3 热重分析第29页
        2.2.4 木质素热解实验第29-31页
    2.3 实验结果与讨论第31-40页
        2.3.1 元素分析第31页
        2.3.2 热重分析第31-32页
        2.3.3 木质素快速热解第32-35页
        2.3.4 HZSM-5 催化剂酸性对木质素催化快速热解的影响第35-36页
        2.3.5 反应温度对木质素催化快速热解的影响第36-37页
        2.3.6 热解时间对木质素催化快速热解的影响第37-38页
        2.3.7 催化剂与木质素比例对木质素催化快速热解的影响第38页
        2.3.8 优化条件下木质素催化快速热解的产物分布第38-40页
    2.4 小结第40-41页
第3章 木质纤维素生物质单组分催化快速热解研究第41-54页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 材料与方法第42-43页
        3.2.1 材料第42页
        3.2.2 热重分析第42页
        3.2.3 热解分析第42-43页
    3.3 结果与讨论第43-53页
        3.3.1 热重热解固体残余物第43-45页
        3.3.2 纤维素、半纤维素和木质素催化热解积碳分析第45-53页
    3.4 小结第53-54页
第4章 木质纤维素与塑料废弃物组合共催化热解第54-76页
    4.1 引言第54页
    4.2 材料与方法第54-56页
        4.2.1 材料第54-55页
        4.2.2 热解分析第55-56页
    4.3 结果分析与讨论第56-75页
        4.3.1 元素分析第56页
        4.3.2 热重分析第56-57页
        4.3.3 木质纤维素和塑料样品非催化快速热解第57-63页
        4.3.4 木质纤维素和塑料样品催化快速热解第63-69页
        4.3.5 木质纤维素和塑料共催化热解协同效果分析第69-75页
    4.4 小结第75-76页
第5章 纤维素与LDPE共催化热解机理研究第76-92页
    5.1 引言第76页
    5.2 材料与方法第76-77页
    5.3 结果与讨论第77-91页
        5.3.1 热重动力学分析第77-79页
        5.3.2 热解产物定性分析第79-83页
        5.3.3 纤维素与LDPE共催化热解温度分析第83-87页
        5.3.4 纤维素和LDPE质量比例分析第87-90页
        5.3.5 共催化热解协同作用机理第90-91页
    5.4 小结第91-92页
第6章 结论和建议第92-94页
    6.1 结论第92-93页
    6.2 建议第93-94页
参考文献第94-108页
致谢第108-110页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第110-112页

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