摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 生物质及生物质能 | 第11-13页 |
1.2.1 生物质的类别 | 第11-12页 |
1.2.2 生物质能的特点 | 第12-13页 |
1.3 生物质能的利用技术 | 第13-16页 |
1.4 微藻生物质的特点 | 第16-17页 |
1.5 微藻生物油的特点及提质方法 | 第17-21页 |
1.5.1 生物油催化加氢提质 | 第18-20页 |
1.5.2 生物油催化裂解提质 | 第20页 |
1.5.3 生物油催化酯化提质 | 第20-21页 |
1.6 课题研究内容与意义 | 第21-22页 |
第2章 实验概述 | 第22-28页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第22-23页 |
2.1.1 实验药品 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器 | 第22-23页 |
2.2 实验方法与装置 | 第23-26页 |
2.2.1 催化剂的制备 | 第23-24页 |
2.2.2 催化加氢实验步骤 | 第24页 |
2.2.3 催化加氢实验装置 | 第24-25页 |
2.2.4 催化加氢技术路线 | 第25-26页 |
2.3 催化剂的表征 | 第26页 |
2.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第26页 |
2.3.2 N_2吸附-脱附分析 | 第26页 |
2.3.3 透射电镜分析(TEM) | 第26页 |
2.3.4 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第26页 |
2.3.5 程序升温还原分析(TPR) | 第26页 |
2.3.6 NH_3/H_2程序升温脱附分析(NH_3-TPD/H_2-TPD) | 第26页 |
2.4 催化剂活性的评价方法 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 还原温度对Mo基催化剂物相和脱氧活性影响 | 第28-38页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 Mo基催化剂的表征 | 第28-35页 |
3.2.1 焙烧前驱体的XRD表征 | 第28-29页 |
3.2.2 焙烧前驱体的TPR表征 | 第29页 |
3.2.3 Mo基催化剂的XRD表征 | 第29-30页 |
3.2.4 Mo基催化剂的TEM表征 | 第30-31页 |
3.2.5 Mo基催化剂的N_2物理吸附表征 | 第31-32页 |
3.2.6 Mo基催化剂的XPS表征 | 第32-34页 |
3.2.7 Mo基催化剂的NH_3-TPD/H_2-TPD表征 | 第34-35页 |
3.3 Mo基催化剂的活性测试 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-38页 |
第4章 微藻生物油模型化合物的催化加氢研究 | 第38-48页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 β-Mo_2C/CNTs催化脱氧硬脂酸的反应条件优化 | 第38-42页 |
4.2.1 反应温度对硬脂酸加氢脱氧反应的影响 | 第38-39页 |
4.2.2 硬脂酸与催化剂的用量比对硬脂酸加氢脱氧反应的影响 | 第39-40页 |
4.2.3 H_2压力对硬脂酸加氢脱氧反应的影响 | 第40-41页 |
4.2.4 反应时间对硬脂酸加氢脱氧反应的影响 | 第41-42页 |
4.3 β-Mo_2C/CNTs催化剂上硬脂酸加氢脱氧的反应机理 | 第42-43页 |
4.4 β-Mo_2C/CNTs催化剂稳定性和失活原因的研究 | 第43-45页 |
4.5 β-Mo_2C/CNTs对硬脂酸和十六碳酰胺混合物的加氢研究 | 第45-46页 |
4.6 本章小结 | 第46-48页 |
结论 | 第48-50页 |
参考文献 | 第50-56页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-60页 |
个人简历 | 第60页 |