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油菜秸秆热解及催化热解特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 生物质热化学转化技术第13-14页
        1.2.1 气化第13-14页
        1.2.2 液化第14页
        1.2.3 热解第14页
    1.3 生物质热解第14-20页
        1.3.1 生物质热解简介第14-15页
        1.3.2 生物质热解过程影响因素第15-16页
        1.3.3 生物质预处理技术第16-20页
    1.4 生物质催化热解第20-24页
        1.4.1 催化热解意义第20-21页
        1.4.2 热解催化剂研究进展第21-24页
    1.5 论文研究思路及内容第24-26页
        1.5.1 研究思路第24-25页
        1.5.2 研究内容第25-26页
第二章 实验部分第26-35页
    2.1 实验原料及性质第26页
    2.2 实验药品及仪器第26-28页
    2.3 实验装置及条件第28-30页
        2.3.1 固定床热解实验第28-30页
        2.3.2 气相色谱质谱分析第30页
        2.3.3 热重红外联用分析第30页
    2.4 预处理油菜秸秆制备第30-31页
        2.4.1 不同酸预处理油菜秸秆第30-31页
        2.4.2 不同有机溶剂预处理油菜秸秆第31页
    2.5 催化剂制备第31-33页
        2.5.1 分子筛及金属氧化物第31页
        2.5.2 复合载体第31-32页
        2.5.3 Fe/HZSM-5催化剂第32-33页
    2.6 表征方法第33-35页
        2.6.1 X-射线粉末衍射(XRD)第33页
        2.6.2 扫描电镜(SEM)第33页
        2.6.3 氮气物理吸脱附(BET)第33-34页
        2.6.4 NH_3程序升温脱附仪(NH3-TPD)第34-35页
第三章 油菜秸秆热解实验研究第35-59页
    3.1 引言第35页
    3.2 工艺条件对油菜秸秆热解特性影响第35-38页
        3.2.1 油菜秸秆TG-DTG分析第35-36页
        3.2.2 反应温度第36-37页
        3.2.3 载气流量第37-38页
    3.3 预处理对油菜秸秆热解特性影响第38-57页
        3.3.1 酸预处理第38-47页
        3.3.2 不同有机溶剂预处理第47-57页
    3.4 本章小结第57-59页
第四章 氧化物上油菜秸秆催化热解性能研究第59-70页
    4.1 引言第59页
    4.2 分子筛对油菜秸秆热解产物产率分布的影响第59-60页
    4.3 金属氧化物对油菜秸秆催化热解特性研究第60-67页
        4.3.1 金属氧化物催化剂表征第60-62页
        4.3.2 金属氧化物对RS热解产物产率分布的影响第62-63页
        4.3.3 金属氧化物对RS热解液体组分分布的影响第63-65页
        4.3.4 金属氧化物对RS热重实验结果影响第65-66页
        4.3.5 金属氧化物对RS热解FTIR结果影响第66-67页
    4.4 复合载体对油菜秸秆热解产物产率分布的影响第67-68页
    4.5 本章小结第68-70页
第五章 Fe/HZSM-5催化剂上油菜秸秆催化热解性能研究第70-84页
    5.1 引言第70页
    5.2 Fe/HZSM-5催化剂制备工艺条件对油菜秸秆热解特性影响第70-83页
        5.2.1 金属Fe载量第70-71页
        5.2.2 不同溶剂第71-72页
        5.2.3 分子筛前处理第72-73页
        5.2.4 不同络合剂第73页
        5.2.5 不同PVP与金属比例第73-74页
        5.2.6 不同制备方法第74-83页
    5.3 本章小结第83-84页
第六章 结论与展望第84-87页
    6.1 结论第84-85页
    6.2 展望第85-87页
参考文献第87-99页
攻读硕士期间取得科研成果第99-100页
致谢第100-101页

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