摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 文献综述 | 第13-30页 |
1.1 生物质能 | 第13-14页 |
1.1.1 生物质能特点 | 第13页 |
1.1.2 生物质转化技术 | 第13-14页 |
1.2 生物质热解制备化学品的研究现状 | 第14-16页 |
1.2.1 生物质热解技术 | 第14-15页 |
1.2.2 生物质催化热解的现状 | 第15-16页 |
1.3 固体碱研究进展 | 第16-20页 |
1.3.1 氧化物本征固体碱 | 第16-17页 |
1.3.2 负载型固体碱 | 第17-20页 |
1.4 生物油的分离研究现状 | 第20-25页 |
1.4.1 生物油的特性 | 第21页 |
1.4.2 生物油的分离方法 | 第21-24页 |
1.4.3 羟基丙酮的分离工艺 | 第24-25页 |
1.5 离子交换分离 | 第25-27页 |
1.5.1 离子交换树脂的结构 | 第25-26页 |
1.5.2 离子交换分离的原理 | 第26页 |
1.5.3 树脂吸附分离有机组分的研究现状 | 第26-27页 |
1.6 本课题的提出及意义 | 第27-30页 |
1.6.1 选题背景与意义 | 第27-28页 |
1.6.2 研究内容 | 第28-30页 |
第2章 实验部分 | 第30-38页 |
2.1 试剂与设备 | 第30-32页 |
2.1.1 试剂与材料 | 第30-31页 |
2.1.2 仪器与设备 | 第31-32页 |
2.2 分析方法 | 第32-38页 |
2.2.1 羟基丙酮和醋酸的测定 | 第32-35页 |
2.2.2 计算公式 | 第35-38页 |
第3章 生物质催化热解制备羟基丙酮 | 第38-54页 |
3.1 无机碱热解生物质 | 第38-41页 |
3.1.1 微波热解装置 | 第38-39页 |
3.1.2 对液、固、气产率的影响 | 第39-40页 |
3.1.3 对羟基丙酮产率的影响 | 第40-41页 |
3.2 固体碱K_2CO_3/Al_2O_3的制备及表征 | 第41-45页 |
3.2.1 K_2CO_3/Al_2O_3的制备 | 第41页 |
3.2.2 XRD表征 | 第41-42页 |
3.2.3 SEM表征 | 第42-43页 |
3.2.4 碱性表征 | 第43-45页 |
3.3 K_2CO_3/Al_2O_3热解生物质 | 第45-47页 |
3.3.1 对液、固、气产率的影响 | 第45-46页 |
3.3.2 对羟基丙酮产率的影响 | 第46-47页 |
3.4 K_2CO_3/Al_2O_3热解生物质的热重分析 | 第47-49页 |
3.5 K_2CO_3/Al_2O_3热解生物质的动力学 | 第49-52页 |
3.5.1 概述 | 第49-51页 |
3.5.2 分析结果 | 第51-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 羟基丙酮的静态吸附 | 第54-60页 |
4.1 树脂的预处理 | 第54-55页 |
4.2 树脂的筛选 | 第55页 |
4.3 静态吸附的影响因素 | 第55-57页 |
4.3.1 平衡时间的确定 | 第55-56页 |
4.3.2 温度的确定 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-60页 |
第5章 羟基丙酮的动态吸附与脱附 | 第60-72页 |
5.1 工艺路线 | 第60页 |
5.2 穿透曲线与洗脱曲线 | 第60-61页 |
5.2.1 穿透曲线 | 第60-61页 |
5.2.2 洗脱曲线 | 第61页 |
5.3 羟基丙酮的动态吸附 | 第61-66页 |
5.3.1 原液流量对穿透曲线的影响 | 第62-64页 |
5.3.2 温度对穿透曲线的影响 | 第64-65页 |
5.3.3 最优穿透曲线 | 第65-66页 |
5.4 羟基丙酮的动态脱附 | 第66-70页 |
5.4.1 解吸温度对醋酸脱附的影响 | 第66-67页 |
5.4.2 蒸馏水流量对醋酸脱附的影响 | 第67-68页 |
5.4.3 乙醇浓度对羟基丙酮脱附的影响 | 第68-69页 |
5.4.4 解吸温度对羟基丙酮脱附的影响 | 第69-70页 |
5.4.5 乙醇流量对羟基丙酮脱附的影响 | 第70页 |
5.5 本章小结 | 第70-72页 |
第6章 结论与建议 | 第72-76页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 建议 | 第73-76页 |
参考文献 | 第76-83页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |