首页--工业技术论文--石油、天然气工业论文--石油、天然气加工工业论文--人造石油论文--从其他原料提取石油论文

基于醇类介质的生物质超临界液化转化燃油技术研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
1 绪论第9-21页
   ·生物质能源的发展需求与技术平台第9-10页
     ·生物质能源的发展需求第9页
     ·生物能源转化平台(Conversion Platform)第9-10页
   ·生物质的化学成分及主要性质第10-11页
     ·纤维素第10-11页
     ·半纤维素第11页
     ·木质素第11页
   ·生物质液化技术的研究进展第11-15页
     ·生物质高压液化技术第12页
     ·生物质溶剂分解技术第12-13页
     ·生物质发酵技术第13页
     ·生物质快速热裂解技术第13-14页
     ·生物质间接液化技术第14页
     ·生物质超临界萃取技术第14页
     ·生物质水热提升技术(HTU)第14-15页
   ·超临界流体技术的简介第15页
     ·超临界流体技术基本知识第15页
     ·超临界流体技术的分类第15页
   ·超临界流体技术在生物质液化的应用第15-20页
     ·纤维素、半纤维素超临界液化第16-17页
     ·木质素超临界液化第17页
     ·生物质全成分超临界液化第17-20页
   ·本文的主要研究任务第20-21页
2 竹子成分与热解失重行为分析第21-28页
   ·竹子的化学成分分析第21页
   ·竹子的元素分析第21-22页
   ·竹子的热解失重行为分析第22-24页
     ·竹材的热失重与失重速率第22页
     ·竹材热解的四个阶段第22-23页
     ·竹材种类对热解过程的影响第23页
     ·升温速率对热解过程的影响第23-24页
   ·竹子的热解反应动力学研究第24-27页
   ·本章小结第27-28页
3 生物质在超临界低碳醇中热解反应研究及产物分析第28-35页
   ·实验设备与原料第28页
   ·实验方案与步骤第28-29页
     ·原料的准备第28页
     ·超临界热解第28-29页
     ·实验结果处理第29页
   ·实验结果与讨论第29-32页
     ·温度对反应的影响第29-30页
     ·反应时间对反应的影响第30-31页
     ·反应压力对反应的影响第31-32页
   ·反应产物分析第32-34页
   ·本章小结第34-35页
4 催化剂等对以超临界醇类为介质的生物质化学反应的影响第35-45页
   ·碳酸钾对液化率与液化产物的影响第35-40页
     ·不同温度下碳酸钾对液化率和分解率的影响第35-36页
     ·碳酸钾用量对液化率和分解率的影响第36-37页
     ·碳酸钾对反应产物的影响第37-39页
     ·结论第39-40页
   ·氢氧化钠对液化率与液化产物的影响第40-42页
     ·不同温度下氢氧化钠对液化率和分解率的影响第40-42页
     ·氢氧化钠用量对液化率和分解率的影响第42页
   ·颗粒度对液化率和分解率的影响第42-43页
   ·固液比对液化率的影响第43-44页
   ·本章小结第44-45页
5 生物质种类对超临界液化效果的影响第45-52页
   ·脱脂棉的超临界液化第45-49页
     ·分解率和液化率分析第45-46页
     ·产物成分分析第46-49页
   ·杉木的超临界液化第49-50页
   ·生物质化学成分对超临界液化的影响第50-51页
   ·本章小结第51-52页
6 塑料和竹子的共液化与超临界液化的反应机理第52-68页
   ·塑料与竹子的共液化实验结果分析第52-64页
     ·分解率和液化率分析第52-55页
     ·反应产物分析第55-64页
   ·基于醇类介质的超临界液化机理分析第64-67页
     ·超临界醇类中毛竹的纤维素反应机理第65-66页
     ·超临界醇类中毛竹的半纤维素和木质素的反应机理第66-67页
   ·共液化的促进作用与机理研究第67页
   ·本章小结第67-68页
7 本文结论和主要创新点第68-71页
   ·本文主要结论第68-69页
   ·本文主要创新点第69页
   ·今后工作的展望和建议第69-71页
参考文献第71-75页
个人简历第75-76页
致谢第76页

论文共76页,点击 下载论文
上一篇:双孢蘑菇的超高压处理工艺研究
下一篇:MPF共缩聚树脂的合成与性能研究