摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-14页 |
绪论 | 第14-16页 |
1 生物质裂解国内外研究现状 | 第16-31页 |
·生物质能源转化技术的分类 | 第17页 |
·几种生物质基液体燃料概述 | 第17-19页 |
·生物柴油 | 第17-18页 |
·燃料乙醇 | 第18-19页 |
·生物油 | 第19页 |
·生物质裂解研究进展 | 第19-28页 |
·几种快速裂解反应器 | 第19-23页 |
·非催化裂解 | 第23-24页 |
·催化裂解 | 第24-25页 |
·裂解动力学 | 第25-26页 |
·单粒子模型 | 第26页 |
·微波裂解 | 第26-27页 |
·裂解机理 | 第27-28页 |
·本论文的研究目的和技术方案 | 第28-31页 |
2 典型生物质裂解特性研究 | 第31-42页 |
·原料与药品 | 第31-32页 |
·仪器与实验条件 | 第32页 |
·结果与讨论 | 第32-39页 |
·三种典型陆地生物质的热分析 | 第32-37页 |
·六种无机化合物对三种生物质裂解的催化效应 | 第37-39页 |
·六种海藻的热分析结果与讨论 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
3 生物质裂解动力学 | 第42-59页 |
·一步裂解动力学模型的建立 | 第42-43页 |
·两种求解动力学参数的经典方法 | 第43-47页 |
·FWO法 | 第43-44页 |
·Popescu法 | 第44-47页 |
·三种陆地生物质裂解的一步反应动力学 | 第47-50页 |
·采用FWO法求解动力学参数 | 第47-48页 |
·采用Popescu法求解动力学参数 | 第48-50页 |
·六种海藻裂解的一步反应动力学 | 第50-51页 |
·木质纤维素类生物质裂解的三组分独立平行反应模型 | 第51-56页 |
·模型建立的理论与实验基础 | 第51页 |
·模型建立的数学方法 | 第51-53页 |
·模型参数求取结果与分析 | 第53-56页 |
·本章小结 | 第56-59页 |
4 生物质微波裂解 | 第59-93页 |
·微波的一般特性及其在化学领域的应用 | 第59-60页 |
·微波的一般性质 | 第59-60页 |
·微波化学技术 | 第60页 |
·微波裂解装置与催化剂 | 第60-61页 |
·微波裂解实验步骤 | 第61-62页 |
·产物的仪器分析 | 第62-63页 |
·不凝性气体检测 | 第62页 |
·液体产物水分测定 | 第62-63页 |
·液体产物有机成分鉴定 | 第63页 |
·喷动流床快速裂解液体产物的分析 | 第63页 |
·锯末试样的裂解-气相色谱-质谱在线分析 | 第63页 |
·锯末微波裂解结果与讨论 | 第63-75页 |
·催化剂对气液固产率的影响 | 第63-65页 |
·催化剂对气体析出时间及组成的影响 | 第65-69页 |
·催化剂对液体有机组成的影响 | 第69-75页 |
·裂解-气相色谱-质谱分析与微波裂解液体产物分析的比较 | 第75-83页 |
·生物油中若干有机成分生成历程初探 | 第83-91页 |
·木质纤维素类生物质主要成分的分子结构或分子结构模型 | 第83-85页 |
·若干有机成分生成历程 | 第85-91页 |
·本章小结 | 第91-93页 |
5 生物质微波裂解半焦的反应性 | 第93-107页 |
·概述 | 第93-96页 |
·实验部分 | 第96页 |
·半焦制备 | 第96页 |
·实验仪器与实验方法 | 第96页 |
·两种气固反应建模方法 | 第96-98页 |
·均相反应模型 | 第96-97页 |
·未反应收缩核模型 | 第97-98页 |
·结果与讨论 | 第98-105页 |
·锯末微波裂解半焦的反应性 | 第98-102页 |
·木块微波裂解半焦的反应性 | 第102页 |
·木块微波裂解半焦气化动力学 | 第102-105页 |
·本章小结 | 第105-107页 |
6 基于生物质微波催化裂解制备优质液体燃料的技术路线 | 第107-113页 |
·几种生物质基液体燃料在我国的适用性分析 | 第107页 |
·费-托合成 | 第107-109页 |
·Huber合成 | 第109-110页 |
·基于生物质微波催化裂解制备优质液体燃料的技术路线 | 第110-113页 |
7 结论 | 第113-116页 |
参考文献 | 第116-125页 |
附录A 棉秆和杉木微波裂解气体分析数据 | 第125-131页 |
附录B 棉秆和杉木木微波裂解液体产物GC-MS分析 | 第131-141页 |
致谢 | 第141-143页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第143-144页 |