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木质素热解过程化学键的断裂规律与产物调控途径

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-36页
    1.1 生物质能概述第12-14页
    1.2 木质素热解研究现状第14-34页
        1.2.1 木质素模型化合物热解机理第15-20页
        1.2.2 木质素大分子热裂解第20-22页
        1.2.3 木质素热解反应动力学研究第22-24页
        1.2.4 热解寡聚物的形成机理第24-26页
        1.2.5 热解焦炭的生成机理第26-27页
        1.2.6 热解分析方法概述第27-34页
            1.2.6.1 热重分析法第27-28页
            1.2.6.2 热裂解-气相色谱-质谱联用第28-29页
            1.2.6.3 对热解生物油的分析方法第29-30页
            1.2.6.4 原位技术在木质素热裂解机理的应用第30-34页
    1.3 选题的目的、意义和主要研究内容第34-36页
        1.3.1 选题的目的和意义第34-35页
        1.3.2 主要研究内容第35-36页
第二章 愈创木酚型木质素单体模型化合物热解机理第36-56页
    2.1 引言第36页
    2.2 实验原料与实验方法第36-38页
        2.2.1 实验原料第36页
        2.2.2 热解原位FTIR实验第36-37页
        2.2.3 Py-GC-MS实验第37页
            2.2.3.1 仪器与设备第37页
            2.2.3.2 实验方法第37页
        2.2.4 热解实验第37-38页
            2.2.4.1 U形管密闭式热解反应装置第37-38页
            2.2.4.2 实验操作第38页
    2.3 结果与讨论第38-55页
        2.3.1 愈创木酚热解第38-51页
            2.3.1.1 愈创木酚裂解产物分布第38-40页
            2.3.1.2 愈创木酚热解机理第40-41页
            2.3.1.3 愈创木酚热解机理的验证第41-51页
        2.3.2 4-羟基3甲氧基-α-甲基苯甲醇热解第51-55页
            2.3.2.1 热解产物分布第51-52页
            2.3.2.2 热解原位FTIR分析第52-54页
            2.3.2.3 热解机理分析第54-55页
    2.4 本章小结第55-56页
第三章 β-O-4 型木质素二聚体模型化合物热解机理第56-81页
    3.1 引言第56页
    3.2 实验原料与实验方法第56-58页
        3.2.1 实验原料第56-57页
        3.2.2 热解原位FTIR第57页
        3.2.3 Py-GC-MS第57-58页
            3.2.3.1 仪器与设备第57页
            3.2.3.2 实验方法第57-58页
        3.2.4 TG-MS第58页
    3.3 结果与讨论第58-79页
        3.3.1 PPE热解第58-61页
            3.3.1.1 PPE热解产物分布第58-59页
            3.3.1.2 PPE热解原位FTIR第59-61页
            3.3.1.3 PPE热解机理第61页
        3.3.2 GPE热解第61-64页
            3.3.2.1 GPE热解产物分布第61-62页
            3.3.2.2 GPE热解原位FTIR第62-64页
        3.3.3 HG热解第64-68页
            3.3.3.1 HG热解产物分布第64-67页
            3.3.3.2 HG热解原位FTIR第67-68页
        3.3.4 GG热解第68-76页
            3.3.4.1 GG热解产物分布第68-71页
            3.3.4.2 GG热解原位FTIR第71-73页
            3.3.4.3 GG热解机理第73-76页
        3.3.5 G(OCH_3)G热解第76-79页
            3.3.5.1 G(OCH_3)G热解产物分布第76-78页
            3.3.5.2 G(OCH_3)G热解原位FTIR第78-79页
    3.4 本章小结第79-81页
第四章 木质素在不同气氛下的热解特性第81-92页
    4.1 引言第81页
    4.2 实验原料与实验方法第81-83页
        4.2.1 实验原料第81页
        4.2.2 元素分析第81-82页
        4.2.3 FTIR分析第82页
        4.2.4 热重与同步热分析第82页
        4.2.5 U形管密闭式热解反应第82-83页
            4.2.5.1 气相产物分析第82页
            4.2.5.2 液相产物分析第82-83页
        4.2.7 空气条件Py-GC-MS第83页
            4.2.7.1 仪器与设备第83页
            4.2.7.2 实验方法第83页
    4.3 结果与讨论第83-91页
        4.3.1 元素分析第83-84页
        4.3.2 FTIR分析第84-85页
        4.3.3 氮气条件下TG-DTG第85-86页
        4.3.4 空气条件下TG-DTG-DSC第86-87页
        4.3.5 空气条件下Py-GC-MS第87-89页
        4.3.6 热解产物分布情况第89-91页
    4.4 本章小结第91-92页
第五章 木质素热解过程的调控途径第92-104页
    5.1 引言第92-93页
    5.2 实验原料与实验方法第93页
        5.2.1 实验原料第93页
        5.2.2 实验方法第93页
    5.3 结果与讨论第93-103页
        5.3.1 氧化铜添加第93-97页
        5.3.2 甲酸盐添加第97-100页
            5.3.2.1 添加方式第97-99页
            5.3.2.2 添加种类及添加量第99-100页
        5.3.3 二水草酸添加第100-103页
    5.4 本章小结第103-104页
第六章 木质素结构与热解产物的关系第104-121页
    6.1 引言第104页
    6.2 实验原料与实验方法第104-106页
        6.2.1 实验原料第104-105页
        6.2.3 Py-GC-MS实验第105-106页
    6.3 结果与讨论第106-120页
        6.3.1 热解焦炭得率第106-107页
        6.3.2 液相产物分布第107-120页
            6.3.2.1 AL热解液相产物分布第107-110页
            6.3.2.2 EMAL热解液相产物分布第110-112页
            6.3.2.3 MWL热解液相产物分布第112-115页
            6.3.2.4 FAL热解液相产物分布第115-117页
            6.3.2.5 D-AL热解液相产物分布第117-120页
    6.4 本章小结第120-121页
第七章 全文总结与研究展望第121-123页
    7.1 总结第121-122页
    7.2 本论文创新之处第122页
    7.3 展望第122-123页
参考文献第123-129页
攻读博士学位期间取得的研究成果第129-130页
致谢第130-131页
附件第131页

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