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改性Cu基催化剂超临界甲醇中催化液化纤维素

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 引言第13页
    1.2 生物质能源概述第13-16页
        1.2.1 生物质第13页
        1.2.2 生物质能第13-14页
        1.2.3 生物质能的分类及特点第14-15页
        1.2.4 木质生物质的组成第15-16页
    1.3 生物质能源的利用第16-21页
        1.3.1 直接燃烧第16页
        1.3.2 生物质固化技术第16-17页
        1.3.3 生物质气化技术第17页
        1.3.4 生物质液化技术第17-19页
        1.3.5 国内外研究现状第19-21页
    1.4 超临界流体技术及其在液化中的研究第21-22页
        1.4.1 超临界流体第21-22页
        1.4.2 超临界甲醇第22页
    1.5 催化剂的选择第22-24页
        1.5.1 铜基催化剂第23页
        1.5.2 改性催化剂第23-24页
    1.6 本课题的背景与研究内容第24-27页
        1.6.1 课题背景第24页
        1.6.2 研究内容第24-27页
第二章 Ce/La改性Cu-Zn-Al催化剂的表征与评价第27-43页
    2.1 引言第27页
    2.2 催化剂制备材料与实验仪器第27-28页
        2.2.1 催化剂制备材料与试剂第27-28页
        2.2.2 试验设备与仪器第28页
    2.3 催化剂的表征与活性评价第28-29页
        2.3.1 催化剂的表征第28-29页
        2.3.2 催化剂的活性评价第29页
        2.3.3 液化产物的GC-MS分析第29页
    2.4 Ce改性Cu-Zn-Al催化剂对催化性能的影响第29-35页
        2.4.1 改性Cu-Zn-Al催化剂的制备方法第29-30页
        2.4.2 不同Ce含量改性催化剂的TG/DTG分析第30页
        2.4.3 不同Ce含量改性催化剂的BET分析第30-32页
        2.4.4 不同Ce含量改性催化剂的XRD分析第32页
        2.4.5 不同Ce含量改性催化剂的H_2-TPR分析第32-33页
        2.4.6 不同Ce含量改性催化剂对液化转化率的影响第33-34页
        2.4.7 不同Ce含量改性催化剂催化液化产物的GC-MS分析第34-35页
    2.5 La改性Cu-Zn-Al催化剂对催化性能的影响第35-41页
        2.5.1 改性Cu-Zn-Al催化剂的制备方法第35页
        2.5.2 不同La含量改性催化剂的TG/DTG分析第35-36页
        2.5.3 不同La含量改性催化剂的BET分析第36-37页
        2.5.4 不同La含量改性催化剂的XRD分析第37-38页
        2.5.5 不同La含量改性催化剂的H_2-TPR分析第38-39页
        2.5.6 不同La含量改性催化剂对液化转化率的影响第39-40页
        2.5.7 不同La含量改性催化剂催化液化产物的GC-MS分析第40-41页
    2.6 本章小结第41-43页
第三章 超临界甲醇中微晶纤维素的催化液化试验研究第43-51页
    3.1 引言第43页
    3.2 试验部分第43-45页
        3.2.1 试验试剂与材料第43-44页
        3.2.2 试验设备与仪器第44页
        3.2.3 试验步骤与流程图第44-45页
    3.3 单因素实验分析第45-47页
        3.3.1 反应温度对MCC转化率的影响第45页
        3.3.2 反应时间对MCC转化率的影响第45-46页
        3.3.3 催化剂用量对MCC转化率的影响第46-47页
        3.3.4 料液比对MCC转化率的影响第47页
    3.4 正交试验第47-49页
        3.4.1 正交试验条件优化第47-48页
        3.4.2 正交试验极差和方差分析第48-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第四章 超临界甲醇中松木屑的催化液化试验研究第51-59页
    4.1 引言第51页
    4.2 试验部分第51-53页
        4.2.1 试验试剂与材料第51-52页
        4.2.2 试验设备与仪器第52页
        4.2.3 试验分析方法第52-53页
            4.2.3.1 木质素、纤维素与半纤维素含量的测定第52页
            4.2.3.2 原料的元素分析第52-53页
            4.2.3.3 原料的工业分析第53页
        4.2.4 试验步骤与流程第53页
    4.3 结果与分析第53-56页
        4.3.1 木屑组成成分第53-55页
        4.3.2 木屑的元素分析与工业分析第55页
        4.3.3 反应温度对松木屑转化率的影响第55-56页
        4.3.4 反应时间对松木屑转化率的影响第56页
    4.4 本章小结第56-59页
第五章 超临界甲醇中生物质液化产物分析及转移加氢机理第59-71页
    5.1 引言第59页
    5.2 试验部分第59-60页
        5.2.1 试验试剂与材料第59页
        5.2.2 气质联用分析(GC-MS)第59-60页
    5.3 结果与分析第60-70页
        5.3.1 MCC与松木屑GC-MS分析第60-64页
        5.3.2 反应温度对松木屑液化产物的影响第64-66页
        5.3.3 反应时间对松木屑液化产物的影响第66-70页
    5.5 本章小结第70-71页
第六章 超临界甲醇中微晶纤维素催化液化反应动力学研究第71-77页
    6.1 引言第71页
    6.2 动力学模型的确定第71-72页
    6.3 反应速率的确定第72-74页
    6.4 反应活化能的确定第74页
    6.5 本章小结第74-77页
第七章 结论与展望第77-81页
    7.1 论文的主要结论第77-79页
    7.2 展望第79-81页
致谢第81-83页
参考文献第83-91页
附录第91页

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