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超临界甲醇中纤维素半纤维素催化转移加氢液化研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 引言第13页
    1.2 生物质能概述第13-17页
        1.2.1 生物质能的概念第13-14页
        1.2.2 生物质能的组成和特点第14-15页
        1.2.3 生物质能利用技术第15-17页
    1.3 生物质液化利用技术及研究现状第17-20页
        1.3.1 生物质高压直接液化第17-18页
        1.3.2 生物质低压直接液化第18-19页
        1.3.3 生物质与其它物质共液化技术第19-20页
    1.4 超临界流体技术及其在生物质液化的研究第20-22页
        1.4.1 超临界流体第20-21页
        1.4.2 超临界流体中的液化技术第21-22页
    1.5 论文研究意义和主要研究内容第22-23页
        1.5.1 论文研究意义第22页
        1.5.2 主要研究内容第22-23页
第二章 CuO-ZnO/Al_2O_3催化剂的制备、表征与性能评价第23-41页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验部分第23-26页
        2.2.1 试验试剂与材料第23-24页
        2.2.2 试验设备与仪器第24页
        2.2.3 催化剂的表征第24-25页
        2.2.4 催化剂活性评价第25页
        2.2.5 液体产物GC-MS分析第25-26页
    2.3 不同制备方法对CuO-ZnO/Al_2O_3催化性能的影响第26-31页
        2.3.1 CuO-ZnO/Al_2O_3催化剂的制备方法第26页
        2.3.2 不同制备方法CuO-ZnO/Al_2O_3催化剂的XRD分析第26-27页
        2.3.3 不同制备方法CuO-ZnO/Al_2O_3催化剂的H_2-TPR分析第27-28页
        2.3.4 不同制备方法CuO-ZnO/Al_2O_3催化剂活性评价第28页
        2.3.5 不同制备方法CuO-ZnO/Al_2O_3催化剂反应后XRD分析第28-29页
        2.3.6 不同制备方法催化剂催化液化产物的GC-MS分析第29-31页
    2.4 不同焙烧温度对CuO-ZnO/Al_2O_3催化性能的影响第31-35页
        2.4.1 CuO-ZnO/Al_2O_3催化剂的制备方法第31页
        2.4.2 CuO-ZnO/Al_2O_3催化剂前驱体的分析第31-32页
        2.4.3 不同焙烧温度CuO-ZnO/Al_2O_3催化剂的XRD分析第32-33页
        2.4.4 不同焙烧温度CuO-ZnO/Al_2O_3催化剂的H_2-TPR分析第33-34页
        2.4.5 不同焙烧温度CuO-ZnO/Al_2O_3催化剂活性评价第34页
        2.4.6 不同焙烧温度CuO-ZnO/Al_2O_3催化剂反应后XRD分析第34-35页
    2.5 不同Al含量对CuO-ZnO/Al_2O_3催化性能的影响第35-40页
        2.5.1 CuO-ZnO/Al_2O_3催化剂的制备方法第35页
        2.5.2 不同Al含量CuO-ZnO/Al_2O_3催化剂的XRD分析第35-36页
        2.5.3 不同Al含量CuO-ZnO/Al_2O_3催化剂的H_2-TPR分析第36-37页
        2.3.4 不同Al含量CuO-ZnO/Al_2O_3催化剂活性评价第37页
        2.3.5 不同Al含量CuO-ZnO/Al_2O_3催化剂反应后XRD分析第37-38页
        2.3.6 不同Al含量催化剂催化液化产物的GC-MS分析第38-40页
    2.6 本章小结第40-41页
第三章 超临界甲醇中微晶纤维素的催化液化试验研究第41-49页
    3.1 引言第41页
    3.2 试验部分第41-43页
        3.2.1 试验试剂与材料第42页
        3.2.2 试验设备与仪器第42页
        3.2.3 试验方法及流程图第42-43页
    3.3 结果与分析第43-46页
        3.3.1 反应温度对微晶纤维素转化率的影响第43-44页
        3.3.2 反应时间对微晶纤维素转化率的影响第44页
        3.3.3 催化剂用量对微晶纤维素转化率的影响第44-45页
        3.3.4 甲醇填充率对微晶纤维素转化率的影响第45-46页
    3.4 正交试验第46-47页
        3.4.1 正交试验条件优化第46页
        3.4.2 正交试验极差和方差分析第46-47页
    3.5 本章小结第47-49页
第四章 超临界甲醇中微晶纤维素液化产物分析及转移加氢机理第49-61页
    4.1 引言第49页
    4.2 试验部分第49-51页
        4.2.1 试验试剂与材料第49页
        4.2.2 检测仪器与方法第49-51页
    4.3 结果与分析第51-56页
        4.3.1 微晶纤维素的元素分析与工业分析第51页
        4.3.2 微晶纤维素液化固体残渣和液体化合物FT-IR分析第51-53页
        4.3.3 微晶纤维素液化GC-MS分析第53-56页
    4.4 超临界甲醇中微晶纤维素催化液化转移加氢机理初步分析第56-58页
    4.5 本章小结第58-61页
第五章 超临界甲醇中D-(-)阿拉伯糖的催化液化试验研究第61-69页
    5.1 引言第61页
    5.2 试验部分第61-63页
        5.2.1 试验试剂与材料第61-62页
        5.2.2 试验设备与仪器第62页
        5.2.3 试验方法及流程图第62-63页
    5.3 结果与分析第63-65页
        5.3.1 反应温度对D-(-)-阿拉伯糖转化率的影响第63页
        5.3.2 反应时间对D-(-)-阿拉伯糖转化率的影响第63-64页
        5.3.3 催化剂用量对D-(-)-阿拉伯糖转化率的影响第64页
        5.3.4 甲醇填充率对D-(-)-阿拉伯糖转化率的影响第64-65页
    5.4 正交试验第65-67页
        5.4.1 正交试验条件优化第65-66页
        5.4.2 正交试验极差和方差分析第66-67页
    5.5 本章小结第67-69页
第六章 超临界甲醇中D-(-)阿拉伯糖液化产物分析及转移加氢机理第69-79页
    6.1 引言第69页
    6.2 试验部分第69-70页
        6.2.1 试验试剂与材料第69页
        6.2.2 检测仪器与方法第69-70页
    6.3 结果与分析第70-76页
        6.3.1 D-(-)-阿拉伯糖的元素分析与工业分析第70页
        6.3.2 D-(-)-阿拉伯糖液化固体残渣和液体化合物FT-IR分析第70-72页
        6.3.3 D-(-)-阿拉伯糖液化GC-MS分析第72-76页
    6.4 超临界甲醇中D-(-)-阿拉伯糖催化液化转移加氢机理初步分析第76-77页
    6.5 本章小结第77-79页
第七章 超临界甲醇中微晶纤维素催化液化反应动力学研究第79-83页
    7.1 引言第79页
    7.2 动力学模型的确定第79-80页
    7.3 反应速率的确定第80-81页
    7.4 反应活化能的确定第81-82页
    7.5 本章小结第82-83页
第八章 结论与展望第83-87页
    8.1 论文的主要结论第83-85页
    8.2 展望第85-87页
致谢第87-89页
参考文献第89-97页
附录第97页

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