摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
1.绪论 | 第10-19页 |
1.1引言 | 第10页 |
1.2生物质能源及研究现状 | 第10-12页 |
1.3水生生物质热解的研究现状 | 第12-16页 |
1.3.1水生生物质的资源化利用 | 第12-13页 |
1.3.2水生生物质热解技术 | 第13-16页 |
1.4微波加热技术 | 第16-18页 |
1.4.1微波加热原理及优势 | 第16页 |
1.4.2微波在热解中的应用 | 第16-18页 |
1.5本论文研究内容及其价值意义 | 第18-19页 |
1.5.1论文的主要研究内容 | 第18页 |
1.5.2论文研究价值意义 | 第18-19页 |
2.实验设备与方法 | 第19-28页 |
2.1实验设备及试剂 | 第19-20页 |
2.2实验样品、微波吸收剂的选取和制备 | 第20-22页 |
2.2.1实验样品的选取与制备 | 第20-21页 |
2.2.2微波吸收剂的选取 | 第21-22页 |
2.3实验方法 | 第22-25页 |
2.3.1微波热解实验装置 | 第22-23页 |
2.3.2微波热解实验参数 | 第23-24页 |
2.3.3水葫芦热解产物产率计算 | 第24-25页 |
2.4生物质样品及热解产物的表征 | 第25-28页 |
3.热解温度对水葫芦微波热解特性的影响 | 第28-41页 |
3.1不同热解终温对水葫芦微波热解产物的影响 | 第28-35页 |
3.1.1不同热解温度下水葫芦微波热解产物产率 | 第28-29页 |
3.1.2生物质半焦的化学结构及形貌特点 | 第29-31页 |
3.1.3生物油的成分变化特点 | 第31-33页 |
3.1.4气体产物的分布特点 | 第33-35页 |
3.2不同升温速率对水葫芦热解特性的影响 | 第35-41页 |
3.2.1热解产物产率分析 | 第35-36页 |
3.2.2生物质半焦的化学结构 | 第36-37页 |
3.2.3生物油的成分变化特点 | 第37-38页 |
3.2.4气体产物的成分分布特点 | 第38-41页 |
4.吸波剂对水葫芦微波热解特性的影响 | 第41-55页 |
4.1不同种类吸波剂对水葫芦微波热解特性的影响 | 第41-46页 |
4.1.1热解产物产率分析 | 第41-42页 |
4.1.2半焦结构特点分析 | 第42-43页 |
4.1.3生物油组分分析 | 第43-45页 |
4.1.4气体组成分析 | 第45-46页 |
4.2Fe3O4的使用量对水葫芦微波热解特性的影响 | 第46-55页 |
4.2.1热解产物产率分析 | 第47页 |
4.2.2半焦结构特点分析 | 第47-49页 |
4.2.3生物油组分分析 | 第49-52页 |
4.2.4气体组成成分析 | 第52-55页 |
5.结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
作者简介 | 第61页 |