摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-18页 |
1.1 生物质能源 | 第12页 |
1.2 生物质热解 | 第12-14页 |
1.2.1 生物质热解的分类 | 第13-14页 |
1.2.2 生物质的热解产物 | 第14页 |
1.3 生物油的改性方式 | 第14-17页 |
1.3.1 氢化作用 | 第14-15页 |
1.3.2 酯化作用 | 第15页 |
1.3.3 乳化作用 | 第15页 |
1.3.4 生物质催化热解 | 第15-17页 |
1.4 气相催化重整 | 第17页 |
1.5 论文的目的和意义 | 第17-18页 |
2 木质生物质热解参数的研究 | 第18-24页 |
2.1 前言 | 第18页 |
2.2 实验部分 | 第18-19页 |
2.2.1 实验材料 | 第18页 |
2.2.2 实验装置和实验方法 | 第18-19页 |
2.3 结果与讨论 | 第19-23页 |
2.3.1 热解温度对热解产物的影响 | 第19-20页 |
2.3.2 颗粒尺寸对热解产物的影响 | 第20-21页 |
2.3.3 氮气流速对热解产物的影响 | 第21-22页 |
2.3.4 生物油成分分析 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
3 ZSM-5 催化木质生物质主要组分热解的研究 | 第24-32页 |
3.1 前言 | 第24页 |
3.2 实验部分 | 第24-25页 |
3.2.1 实验材料 | 第24-25页 |
3.2.2 实验方法 | 第25页 |
3.3 结果与讨论 | 第25-31页 |
3.3.1 介孔ZSM-5 的表征 | 第25-27页 |
3.3.2 热解和催化热解反应 | 第27页 |
3.3.3 ZSM-5 催化纤维素热解 | 第27-28页 |
3.3.4 ZSM-5 催化木聚糖热解 | 第28-29页 |
3.3.5 ZSM-5 催化木质素热解 | 第29-30页 |
3.3.6 ZSM-5 催化云南松热解 | 第30-31页 |
3.4 本章小结 | 第31-32页 |
4 ZSM-5 催化木质生物质热解工艺条件的研究 | 第32-39页 |
4.1 前言 | 第32页 |
4.2 实验材料和方法 | 第32-33页 |
4.2.1 实验材料 | 第32页 |
4.2.2 实验方法 | 第32-33页 |
4.3 结果与讨论 | 第33-38页 |
4.3.1 热解温度的影响 | 第33-35页 |
4.3.2 催化温度的影响 | 第35页 |
4.3.3 氮气流速的影响 | 第35-36页 |
4.3.4 催化剂硅铝比的影响 | 第36-37页 |
4.3.5 生物质催化热解方式及催化剂的使用量的影响 | 第37-38页 |
4.4 本章小结 | 第38-39页 |
5 碱处理改性ZSM-5 催化木质生物质热解的研究 | 第39-44页 |
5.1 前言 | 第39页 |
5.2 实验材料和方法 | 第39-40页 |
5.2.1 实验材料 | 第39页 |
5.2.2 实验方法 | 第39页 |
5.2.3 催化剂的表征 | 第39-40页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第40-43页 |
5.3.1 催化剂的表征 | 第40-41页 |
5.3.2 碱处理改性ZSM-5 催化木质生物质热解气相产物重整 | 第41-43页 |
5.4 本章小结 | 第43-44页 |
6 金属负载ZSM-5 催化木质生物质热解气相产物重整的研究 | 第44-51页 |
6.1 前言 | 第44页 |
6.2 实验材料和方法 | 第44-45页 |
6.2.1 实验材料 | 第44页 |
6.2.2 实验方法 | 第44页 |
6.2.3 催化剂的表征 | 第44-45页 |
6.3 实验结果与讨论 | 第45-49页 |
6.3.1 催化剂的表征分析 | 第45-46页 |
6.3.2 单一金属负载ZSM-5 催化木质生物质热解气相产物重整的研究 | 第46-47页 |
6.3.3 复合金属负载ZSM-5 催化木质生物质热解气相产物重整的研究 | 第47-49页 |
6.4 本章小结 | 第49-51页 |
7 结论与展望 | 第51-53页 |
7.1 结论 | 第51-52页 |
7.2 前景展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-58页 |
作者简介 | 第58-59页 |
指导教师简介 | 第59-61页 |
在学期间获得的研究成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |