致谢 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-15页 |
1 生物质能利用概论 | 第15-33页 |
·引言 | 第15-16页 |
·生物质能概述 | 第16-17页 |
·生物质的基本化学结构 | 第17-19页 |
·生物燃料的转化与利用技术路线 | 第19-32页 |
·沼气 | 第20-21页 |
·生物质固体燃料 | 第21页 |
·生物乙醇 | 第21-22页 |
·生物柴油 | 第22-24页 |
·生物质液化燃料 | 第24-32页 |
·生物燃料发展的关键研究问题 | 第32-33页 |
2 亚/超临界流体技术在生物燃料生产中的应用综述 | 第33-59页 |
·超临界流体简介 | 第33-34页 |
·超临界流体的性质 | 第34-35页 |
·亚/超临界流体技术在生物燃料生产中的应用 | 第35-55页 |
·纤维素乙醇预处理 | 第35-38页 |
·生物柴油酯交换反应 | 第38-40页 |
·生物质超临界水气化 | 第40-44页 |
·生物油提质改性 | 第44-49页 |
·微藻水热液化 | 第49-55页 |
·论文选题与本文研究内容 | 第55-59页 |
·论文选题 | 第55-56页 |
·本文研究内容 | 第56-59页 |
3 超临界醇体系下热裂解生物油的催化改性研究 | 第59-89页 |
·前言 | 第59-60页 |
·软件介绍及实验原料与实验方法 | 第60-66页 |
·Aspen Plus软件简介 | 第60-61页 |
·实验原料 | 第61页 |
·催化剂的制备 | 第61-62页 |
·催化剂的表征 | 第62-64页 |
·实验装置与实验步骤 | 第64-65页 |
·产物的分析与表征 | 第65-66页 |
·基于ASPEN PLUS的生物质快速热裂解工艺流程分析 | 第66-69页 |
·模型建立 | 第66-67页 |
·计算结果及分析 | 第67-69页 |
·热解油的理化性质及减压蒸馏预处理 | 第69-71页 |
·热解油的理化性质 | 第69-70页 |
·热解油减压蒸馏预处理 | 第70-71页 |
·热解油减压蒸馏残余在超临界醇体系下的催化改性 | 第71-75页 |
·催化改性效果 | 第71-72页 |
·主要成分的反应路径 | 第72-74页 |
·溶剂和催化剂的影响 | 第74-75页 |
·热解油全油在超临界乙醇体系下的催化改性 | 第75-78页 |
·催化改性效果 | 第75-77页 |
·催化剂的回收与表征 | 第77-78页 |
·超临界醇体系提质改性反应评价 | 第78-81页 |
·质量与能量平衡分析 | 第78-80页 |
·热解油提质改性技术路线比较 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
·附录 | 第82-89页 |
4 超临界乙醇体系下微藻的催化液化及改性研究 | 第89-117页 |
·前言 | 第89-90页 |
·实验原料与实验方法 | 第90-94页 |
·实验原料 | 第90-91页 |
·实验装置与实验步骤 | 第91-92页 |
·水热液化产物的分离 | 第92-93页 |
·产物的分析与表征 | 第93-94页 |
·水热液化产物的质量分布 | 第94-97页 |
·温度的影响 | 第94-96页 |
·反应气氛的影响 | 第96页 |
·催化剂的影响 | 第96-97页 |
·液化生物油的表征 | 第97-102页 |
·热值与能量回收 | 第97-99页 |
·元素分析 | 第99-100页 |
·FT-IR分析 | 第100-101页 |
·TG/DTA分析 | 第101-102页 |
·微藻在超临界乙醇体系下的液化机理 | 第102-108页 |
·GC-MS分析 | 第102-104页 |
·液化机理 | 第104-108页 |
·超临界乙醇体系水热液化反应评价 | 第108-109页 |
·液化生物油的催化改性探索 | 第109-111页 |
·本章小结 | 第111-112页 |
·附录 | 第112-117页 |
5 亚临界水/超临界乙醇体系下徽藻的水热液化研究 | 第117-134页 |
·前言 | 第117页 |
·实验原料与试验方法 | 第117-119页 |
·实验原料 | 第117-118页 |
·实验装置与实验步骤 | 第118页 |
·水热液化产物的分离 | 第118-119页 |
·产物的分析与表征 | 第119页 |
·溶剂对水热液化反应的影响 | 第119-122页 |
·釜体填充率对水热液化反应的影响 | 第122-124页 |
·固体填充率对水热液化反应的影响 | 第124-126页 |
·初始氮气压力对水热液化反应的影响 | 第126-128页 |
·乙醇-水混合体系对水热液化反应的优化 | 第128-131页 |
·混合体系的优化效果 | 第128-130页 |
·微藻能源化利用技术路线 | 第130-131页 |
·本章小结 | 第131-132页 |
·附录 | 第132-134页 |
6 全文总结与展望 | 第134-140页 |
·主要研究内容与结论 | 第134-138页 |
·本文的主要创新点 | 第138页 |
·未来工作展望 | 第138-140页 |
作者简历 | 第140-142页 |
1. 教育经历 | 第140页 |
2. 攻读博士学位期间主要的研究成果 | 第140-142页 |
参考文献 | 第142-154页 |