摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第16-29页 |
1.1 引言 | 第16页 |
1.2 研究背景 | 第16-18页 |
1.2.1 项目来源与经费支持 | 第17-18页 |
1.3 生物质热解反应过程及机理 | 第18-20页 |
1.3.1 生物质热解反应过程 | 第18页 |
1.3.2 生物质热解反应机理 | 第18-20页 |
1.4 国内外生物质热解研究状况 | 第20-23页 |
1.5 生物质热解影响因素 | 第23-26页 |
1.5.1 温度对生物质热解的影响 | 第23页 |
1.5.2 升温速率对生物质热解的影响 | 第23-24页 |
1.5.3 物料特性对生物质热解的影响 | 第24页 |
1.5.4 停留时间对生物质热解的影响 | 第24-25页 |
1.5.5 催化剂对生物质热解的影响 | 第25-26页 |
1.6 主要研究内容和技术路线 | 第26-27页 |
1.6.1 主要研究内容 | 第26页 |
1.6.2 技术路线 | 第26-27页 |
1.7 生物质热解产气评价指标 | 第27-28页 |
1.8 论文创新点 | 第28-29页 |
第二章 食用菌培养基废弃物热重分析 | 第29-40页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 实验装置和方法 | 第29-32页 |
2.2.1 实验装置 | 第29-31页 |
2.2.2 实验方法 | 第31页 |
2.2.3 食用菌培养基废弃物动力学分析方法 | 第31-32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-38页 |
2.3.1 食用菌培养基废弃物热重分析 | 第32-33页 |
2.3.2 升温速率对食用菌培养基废弃物热解过程的影响 | 第33-35页 |
2.3.3 粒径对食用菌培养基废弃物热解过程的影响 | 第35-36页 |
2.3.4 催化剂对食用菌培养基废弃物热解过程的影响 | 第36-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 食用菌培养基废弃物热解研究 | 第40-54页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 实验原料、装置和方法 | 第41-44页 |
3.2.1 实验原料 | 第41-42页 |
3.2.2 实验装置 | 第42-43页 |
3.2.3 实验方法 | 第43页 |
3.2.4 焦油收集与分析方法 | 第43-44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-52页 |
3.3.1 温度对食用菌培养基废弃物热解的影响 | 第44-46页 |
3.3.2 粒径对食用菌培养基废弃物热解的影响 | 第46-47页 |
3.3.3 停留时间对食用菌培养基废弃物热解的影响 | 第47-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 食用菌培养基废弃物催化热解研究 | 第54-61页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 实验原料、装置和方法 | 第54-55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-60页 |
4.3.1 催化剂类型对食用菌培养基废弃物热解气体组成的影响 | 第55页 |
4.3.2 催化剂的用量对食用菌培养基废弃物热解气体组成的影响 | 第55-56页 |
4.3.3 催化剂类型对食用菌培养基废弃物热解焦油组成的影响 | 第56-58页 |
4.3.4 催化剂类型对食用菌培养基废弃物热解固体产物的影响 | 第58-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 食用菌培养基废弃物Py–GC/MS热裂解研究 | 第61-75页 |
5.1 引言 | 第61-62页 |
5.2 实验原料、装置和方法 | 第62-64页 |
5.2.1 实验原料 | 第62页 |
5.2.2 实验装置 | 第62-63页 |
5.2.3 实验方法 | 第63-64页 |
5.3 结果与讨论 | 第64-74页 |
5.3.1 裂解温度对食用菌培养基废弃物热解图谱结构的影响 | 第64-66页 |
5.3.2 裂解温度对食用菌培养基废弃物裂解产物含量的影响 | 第66-69页 |
5.3.3 裂解时间对食用菌培养基废弃物热解图谱结构的影响 | 第69-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 结论与展望 | 第75-78页 |
6.1 主要结论 | 第75-77页 |
6.2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
在读期间学术研究 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |