凹凸棒石粘土负载铁镍催化裂解生物质焦油
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
致谢 | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-30页 |
·能源资源和环境问题 | 第13-14页 |
·新能源 | 第14-17页 |
·水能 | 第15页 |
·太阳能 | 第15页 |
·风能 | 第15-16页 |
·核能 | 第16页 |
·海洋能 | 第16页 |
·地热能 | 第16页 |
·生物质能 | 第16-17页 |
·生物质能特点、分类及利用价值 | 第17-18页 |
·生物质能特点与分类 | 第17-18页 |
·发展生物质能的现实意义 | 第18页 |
·生物质能利用方式 | 第18-19页 |
·生物质焦油及其危害 | 第19-21页 |
·生物质焦油 | 第19-20页 |
·生物质焦油的危害 | 第20-21页 |
·焦油去除方法 | 第21-23页 |
·湿式净化方法 | 第21-22页 |
·干式净化 | 第22页 |
·电捕焦油法 | 第22页 |
·热裂解 | 第22-23页 |
·催化裂解 | 第23页 |
·研究现状 | 第23-28页 |
·国外研究现状 | 第23-25页 |
·国内研究现状 | 第25-28页 |
·研究目的及意义 | 第28页 |
·研究目的 | 第28页 |
·研究意义 | 第28页 |
·研究内容 | 第28-30页 |
第二章 实验部分 | 第30-37页 |
·实验材料及仪器 | 第30-31页 |
·实验材料 | 第30-31页 |
·生物质焦油 | 第30-31页 |
·实验材料 | 第31页 |
·实验设备仪器 | 第31页 |
·催化性能评价装置 | 第31-32页 |
·催化剂评价指标 | 第32-33页 |
·焦油去除率 | 第32页 |
·裂解气气相分析 | 第32-33页 |
·积炭量 | 第33页 |
·催化剂的制备 | 第33-34页 |
·催化剂的表征 | 第34-36页 |
·X 射线衍射分析(XRD) | 第34-35页 |
·透射电镜(TEM) | 第35页 |
·程序升温还原(TPR) | 第35-36页 |
·实验步骤 | 第36-37页 |
第三章 矿物和二元催化剂裂解生物质焦油的研究 | 第37-46页 |
·凹凸棒石粘土简介 | 第37-41页 |
·凹凸棒石的基本特征 | 第37-38页 |
·凹凸棒石的物理化学性质 | 第38-40页 |
·凹凸棒石粘土的基本应用 | 第40-41页 |
·催化剂的制备 | 第41-42页 |
·凹凸棒石粘土催化剂的制备 | 第41页 |
·凹凸棒石/白云石催化剂的制备 | 第41-42页 |
·温度对凹凸棒石粘土裂解焦油的影响 | 第42-43页 |
·凹凸棒石/白云石比对裂解焦油的影响 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 负载型催化剂裂解焦油的研究 | 第46-69页 |
·复合型催化剂的制备 | 第46-47页 |
·矿物负载镍催化剂的制备 | 第46页 |
·凹凸棒石粘土负载铁镍催化剂的制备 | 第46-47页 |
·等体积浸渍法 | 第46-47页 |
·共沉淀法 | 第47页 |
·天然矿物负载镍对裂解焦油的影响 | 第47-48页 |
·助剂前驱体对催化剂的影响 | 第48-49页 |
·助剂对催化剂的影响 | 第49-56页 |
·助剂及助剂负载量对催化裂解生物质焦油的影响 | 第49-52页 |
·催化剂的XRD | 第52-54页 |
·催化剂的TEM | 第54-55页 |
·反应后催化剂的总炭分析 | 第55-56页 |
·Fe 负载量对 Ni6/PG 催化剂的影响 | 第56-60页 |
·催化剂的XRD | 第56-57页 |
·催化剂的TPR | 第57-58页 |
·催化剂的HRTEM | 第58-59页 |
·Fe 负载量对催化裂解焦油的影响 | 第59-60页 |
·Ni 负载量对Fe6/PG 催化剂的影响 | 第60-63页 |
·催化剂的XRD | 第60-61页 |
·催化剂的TPR | 第61-62页 |
·Ni 负载量对催化裂解焦油的影响 | 第62-63页 |
·催化剂制备方法对裂解焦油的影响 | 第63-67页 |
·沉淀法催化剂XRD | 第64页 |
·沉淀法催化剂的TEM | 第64-65页 |
·制备方法对催化裂解焦油的影响 | 第65-67页 |
·复合型催化剂催化裂解焦油的机理 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第五章 结论和展望 | 第69-70页 |
·结论 | 第69页 |
·展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
硕士期间发表论文 | 第77-78页 |