摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第16-35页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 生物质和生物质能 | 第17-19页 |
1.2.1 生物质 | 第17-18页 |
1.2.2 生物质能 | 第18-19页 |
1.3 生物质转化技术 | 第19-24页 |
1.3.1 直接燃烧技术 | 第19-20页 |
1.3.2 生物化学转化技术 | 第20-21页 |
1.3.3 热化学转化技术 | 第21-24页 |
1.4 生物质的直接液化方法 | 第24-30页 |
1.4.1 生物质的高压水热液化法 | 第24-26页 |
1.4.2 生物质的常压催化液化法 | 第26-29页 |
1.4.3 生物质的辅助液化法 | 第29-30页 |
1.5 等离子体技术在生物质转化中的应用 | 第30-33页 |
1.5.1 等离子体技术简介 | 第30-31页 |
1.5.2 等离子体技术转化生物质研究进展 | 第31-33页 |
1.6 本论文的研究内容与意义 | 第33-35页 |
1.6.1 研究内容 | 第33页 |
1.6.2 研究意义 | 第33-35页 |
第二章 实验内容与方法 | 第35-43页 |
2.1 实验材料与实验仪器 | 第35-37页 |
2.1.1 实验材料 | 第35-36页 |
2.1.2 实验仪器 | 第36-37页 |
2.2 实验方法 | 第37-40页 |
2.2.1 液化方法 | 第37页 |
2.2.2 生物质原料主要成分分析方法 | 第37-38页 |
2.2.3 材料表征分析方法 | 第38-39页 |
2.2.4 液化残渣处理废水实验方法 | 第39-40页 |
2.2.5 液化残渣吸附剂再生方法 | 第40页 |
2.3 实验装置 | 第40-43页 |
2.3.1 等离子体液化实验装置 | 第40-41页 |
2.3.2 吸附剂再生实验装置 | 第41-43页 |
第三章 酸催化下笋壳/竹屑的等离子体辅助多元醇液化 | 第43-62页 |
3.1 酸催化下等离子体辅助多元醇液化条件探究 | 第43-50页 |
3.1.1 液化时间对液化反应的影响 | 第43-45页 |
3.1.2 催化剂用量对液化反应的影响 | 第45-47页 |
3.1.3 液固比对液化反应的影响 | 第47-48页 |
3.1.4 液化剂体积比对液化反应的影响 | 第48-50页 |
3.2 酸催化下等离子体辅助多元醇液化条件优化 | 第50-53页 |
3.2.1 正交试验结果 | 第51-52页 |
3.2.2 正交试验结果分析 | 第52-53页 |
3.2.3 正交试验结果验证 | 第53页 |
3.3 酸催化下等离子体辅助多元醇液化产物分析 | 第53-60页 |
3.3.1 元素分析 | 第54-55页 |
3.3.2 红外分析 | 第55-56页 |
3.3.3 热重分析 | 第56-58页 |
3.3.4 扫描电镜分析 | 第58-59页 |
3.3.5 气质联用分析 | 第59-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-62页 |
第四章 酸催化下等离子体辅助多元醇快速液化笋壳原因探究 | 第62-72页 |
4.1 温度作用 | 第62-64页 |
4.2 浓硫酸作用 | 第64-67页 |
4.3 活性粒子作用 | 第67-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 无酸催化下笋壳的等离子体辅助多元醇液化研究 | 第72-84页 |
5.1 无酸催化下笋壳的等离子体辅助多元醇液化探究 | 第72-73页 |
5.2 无酸催化下笋壳的等离子体辅助多元醇液化产物分析 | 第73-78页 |
5.2.1 元素分析 | 第74-75页 |
5.2.2 红外分析 | 第75-76页 |
5.2.3 热重分析 | 第76-77页 |
5.2.4 扫描电镜分析 | 第77页 |
5.2.5 气质联用分析 | 第77-78页 |
5.3 液化残渣在废水处理中的应用与再生研究 | 第78-82页 |
5.3.1 BSS-SR-N在废水处理中的应用 | 第78-82页 |
5.3.2 BSS-SR-N的再生研究 | 第82页 |
5.4 本章小结 | 第82-84页 |
第六章 总结与展望 | 第84-87页 |
6.1 结论 | 第84-85页 |
6.2 展望 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-98页 |
附录 | 第98-104页 |
攻读硕士学位期间所取得的研究成果 | 第104-105页 |
致谢 | 第105-106页 |