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食用菌培养基废弃物热解研究

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

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