首页--工业技术论文--能源与动力工程论文--生物能及其利用论文

等离子体辅助多元醇快速液化笋/竹加工废弃物的研究

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

论文共106页,点击 下载论文
上一篇:压水堆核电站反应堆压力容器设计方法研究
下一篇:碱金属离子电池正极材料MoF6的计算模拟研究