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 |