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高温炭床对生物质热解焦油的催化性能研究

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
符号说明第16-17页
第一章 绪论第17-31页
    1.1 生物质能的意义第17-18页
        1.1.1 化石能源的危机第17页
        1.1.2 生物质能源的重要意义第17-18页
    1.2 生物质能利用技术概述第18-19页
    1.3 生物质的热解气化技术第19-24页
        1.3.1 国内外热解气化技术发展状况第19-20页
        1.3.2 热解气化技术分类第20-24页
        1.3.3 热解气化燃气标准第24页
    1.4 生物质热解气化焦油的危害与去除第24-28页
        1.4.1 焦油的主要危害第24-25页
        1.4.2 焦油的有关标准第25页
        1.4.3 去除焦油的净化方法第25-28页
    1.5 国内外生物质焦油的催化裂解研究的现状第28-29页
        1.5.1 国内外的研究现状第28-29页
    1.6 生物质炭作为焦油催化剂的优势第29-30页
    1.7 论文主要研究内容第30-31页
第二章 实验材料和方法第31-43页
    2.1 实验室仪器和装置第31-35页
        2.1.1 实验装置第31-33页
        2.1.2 主要设备和仪器第33-35页
    2.2 分析测试方法第35-39页
        2.2.1 生物质的工业分析方法第35-36页
        2.2.2 焦油的测定标准第36-38页
        2.2.3 GC-MS的分析方法第38页
        2.2.4 碘值测定生物质炭吸附能力第38-39页
    2.3 实验材料第39页
        2.3.1 原料的选取第39页
        2.3.2 生物质炭的制备第39页
    2.4 三相产物质量的检测第39-40页
    2.5 实验的主要内容第40-41页
    2.6 本章小结第41-43页
第三章 单级热解特性及其炭作为催化材料的理化性质第43-55页
    3.1 单级热解实验探究第43-50页
        3.1.1 单级热解终温对三相产物分布影响第43-50页
    3.2 催化材料的制备第50-51页
    3.3 生物质炭的理化性质第51-54页
        3.3.1 元素分析第51-52页
        3.3.2 工业分析第52页
        3.3.3 ICP碱土元素的分析第52-53页
        3.3.4 催化材料的电镜分析第53-54页
    3.4 本章小结第54-55页
第四章 生物质炭对焦油的催化性能研究第55-75页
    4.1 对焦油催化性能影响因数的研究第55页
    4.2 不同种类催化剂性能研究第55-58页
        4.2.1 催化材料对焦油转化率的影响第56-57页
        4.2.2 催化材料对产气性能和气体组分的影响第57-58页
    4.3 温度对生物质炭催化床层的催化性能研究第58-61页
        4.3.1 生物质炭催化床层温度对焦油的转化率影响第58-59页
        4.3.2 生物质炭层温度对产气性能和气体组分的影响第59-61页
    4.4 催化剂床层长度的催化性能研究第61-64页
        4.4.1 催化剂床层长度对焦油的转化率影响第61-63页
        4.4.2 催化剂床层长度对产气性能和气体组分的影响第63-64页
    4.5 炭消耗量和产气性能的关系的研究第64-66页
    4.6 生物质炭的使用次数对焦油的催化性能的研究第66-69页
        4.6.1 生物质炭的孔道结构分析第66-68页
        4.6.2 生物质炭使用次数对焦油催化性能的影响第68-69页
    4.7 焦油成分变化研究第69-72页
    4.8 催化机理第72-73页
    4.9 本章小结第73-75页
第五章 结论与建议第75-79页
    5.1 主要内容第75页
    5.2 结论第75-76页
    5.3 建议第76-79页
参考文献第79-83页
致谢第83-85页
研究成果及发表的学术论文第85-87页
作者和导师简介第87-89页
附件第89-90页

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