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 |