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水相生物油提质制备含氧燃料催化剂制备与研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-46页
    1.1 引言第13页
    1.2 生物质能源的应用形式第13-15页
    1.3 生物油的理化性质及提质的必要性第15-19页
        1.3.1 生物油的理化性质第15-19页
        1.3.2 生物油提质的必要性第19页
    1.4 生物油提质方法第19-28页
        1.4.1 生物油提质的物理方法第19-20页
        1.4.2 生物油提质的化学方法第20-28页
    1.5 生物油中醛类物质催化加氢研究概况第28-30页
    1.6 生物油中羧酸类物质催化加氢研究概况第30-31页
    1.7 生物油中酮类物质催化加氢研究概况第31-33页
    1.8 生物油中酚类物质催化加氢研究概况第33-34页
    1.9 立题依据和研究内容第34-35页
    参考文献第35-46页
第二章 水相生物油中醛类模型化合物催化加氢研究第46-69页
    2.1 前言第46页
    2.2 实验部分第46-51页
        2.2.1 实验药品与仪器第46-48页
        2.2.2 催化剂制备第48-49页
        2.2.3 催化剂表征方法第49-50页
        2.2.4 糠醛水相催化加氢反应第50-51页
    2.3 以类水滑石为前驱体的铜基催化剂催化糠醛水相加氢研究第51-59页
        2.3.1 前驱体不同金属比例对催化剂活性的影响第51页
        2.3.2 催化剂表征结果第51-56页
        2.3.3 最佳工艺条件研究第56-58页
        2.3.4 催化剂重复使用性研究第58-59页
    2.4 Ni/CNT催化糠醛水相加氢研究第59-66页
        2.4.1 Ni/CNT催化下糠醛水相加氢反应工艺研究第59-60页
        2.4.2 催化剂重复使用性研究第60-61页
        2.4.3 催化剂表征结果第61-66页
    2.5 本章小结第66-67页
    参考文献第67-69页
第三章 水相生物油中酸类模型化合物催化加氢研究第69-86页
    3.1 前言第69页
    3.2 实验部分第69-70页
        3.2.1 实验药品与仪器第69页
        3.2.2 NiMo/CNT催化剂的制备第69-70页
        3.2.3 催化剂表征方法第70页
        3.2.4 乙酸水相催化加氢反应第70页
        3.2.5 乙酸乙醛水相一步催化加氢酯化反应第70页
    3.3 乙酸水相催化加氢催化剂筛选第70-73页
        3.3.1 类水滑石前驱体催化剂催化乙酸加氢研究第70-71页
        3.3.2 碳纳米管负载型催化剂催化乙酸加氢研究第71-73页
    3.4 催化剂表征第73-78页
        3.4.1 催化剂的比表面积分析第73-74页
        3.4.2 催化剂的X-射线衍射分析第74-75页
        3.4.3 催化剂的X射线光电子能谱分析第75-76页
        3.4.4 催化剂的透射电镜分析第76页
        3.4.5 催化剂的程序升温还原分析第76-77页
        3.4.6 催化剂的程序升温脱附分析第77-78页
    3.5 NiMo/CNT催化乙酸水相加氢工艺条件研究第78-80页
    3.6 乙醛乙酸水相一步催化加氢酯化研究第80-84页
        3.6.1 乙醛乙酸水相一步催化加氢酯化催化剂筛选第80-81页
        3.6.2 乙醛乙酸水相一步催化加氢酯化工艺条件研究第81-83页
        3.6.3 催化剂重复使用性研究第83-84页
    3.7 本章小结第84页
    参考文献第84-86页
第四章 水相生物油中酮类模型化合物催化加氢研究第86-99页
    4.1 前言第86页
    4.2 实验部分第86-87页
        4.2.1 实验药品与仪器第86页
        4.2.2 NiCu/CNT催化剂的制备第86页
        4.2.3 催化剂表征方法第86页
        4.2.4 羟基丙酮水相催化加氢反应第86-87页
    4.3 羟基丙酮水相催化加氢催化剂筛选第87-88页
    4.4 催化剂表征第88-94页
        4.4.1 催化剂的X-射线衍射分析第88-89页
        4.4.2 催化剂的X射线光电子能谱分析第89-90页
        4.4.3 催化剂的透射电镜分析第90-92页
        4.4.4 催化剂的程序升温还原分析第92-93页
        4.4.5 催化剂的程序升温脱附分析第93-94页
    4.5 NiCu/CNT催化羟基丙酮水相加氢研究第94-96页
        4.5.1 NiCu/CNT催化羟基丙酮水相加氢工艺条件研究第94-96页
        4.5.2 催化剂重复使用性研究第96页
    4.6 本章小结第96-97页
    参考文献第97-99页
第五章 水相生物油中酚类模型化合物催化加氢研究第99-115页
    5.1 前言第99页
    5.2 实验部分第99-100页
        5.2.1 实验药品与仪器第99页
        5.2.2 催化剂的制备第99页
        5.2.3 催化剂表征方法第99-100页
        5.2.4 愈创木酚水相催化加氢反应第100页
    5.3 愈创木酚水相催化加氢催化剂筛选第100-103页
        5.3.1 不同活性金属对催化剂性能的影响第100-102页
        5.3.2 载体对催化剂性能的影响第102-103页
    5.4 催化剂表征第103-110页
        5.4.1 催化剂的X-射线衍射分析第103-104页
        5.4.2 催化剂的X射线光电子能谱分析第104-105页
        5.4.3 催化剂的透射电镜分析第105-108页
        5.4.4 催化剂的程序升温还原分析第108-109页
        5.4.5 催化剂的程序升温脱附分析第109-110页
    5.5 NiCo/CNT催化愈创木酚水相加氢脱氧研究第110-113页
        5.5.1 愈创木酚水相催化加氢脱氧反应工艺研究第110-112页
        5.5.2 愈创木酚水相催化加氢脱氧机理研究第112-113页
    5.6 本章小结第113页
    参考文献第113-115页
第六章 水相生物油催化加氢研究第115-133页
    6.1 前言第115页
    6.2 实验方法第115-116页
        6.2.1 自制生物油催化加氢反应第115-116页
        6.2.2 水相生物油催化加氢提质反应第116页
    6.3 自制生物油催化加氢研究第116-123页
        6.3.1 不同催化剂作用下的自制生物油催化加氢研究第116-120页
        6.3.2 催化剂用量对自制生物油催化加氢反应产物分布的影响第120-121页
        6.3.3 反应温度对自制生物油催化加氢反应产物分布的影响第121-123页
        6.3.4 反应初始氢压对水相生物油催化加氢反应产物分布的影响第123页
    6.4 水相生物油催化加氢研究第123-131页
        6.4.1 不同催化剂作用下的水相生物油催化加氢研究第123-125页
        6.4.2 水/油比对水相生物油催化加氢反应产物分布的影响第125-126页
        6.4.3 反应温度对水相生物油催化加氢反应产物分布的影响第126-127页
        6.4.4 反应初始氢压对水相生物油催化加氢反应产物分布的影响第127-128页
        6.4.5 水相生物油催化加氢反应产物分析第128-131页
    6.5 本章小结第131-132页
    参考文献第132-133页
第七章 结论与展望第133-136页
    7.1 结论第133-135页
    7.2 展望第135-136页
攻读博士学位期间取得的学术成果第136-138页
致谢第138页

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