摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第10-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-25页 |
1.1 褐煤基本性质 | 第11页 |
1.2 褐煤分子结构研究进展 | 第11-19页 |
1.2.1 煤中的芳香环结构 | 第12-13页 |
1.2.2 煤中的烷基侧链和官能团 | 第13-17页 |
1.2.3 煤中的低分子化合物 | 第17-18页 |
1.2.4 连接基本结构单元的桥键 | 第18-19页 |
1.3 煤中桥键断键规律的研究进展 | 第19-24页 |
1.3.1 键能对桥键裂解的影响 | 第19-20页 |
1.3.2 活性氢的作用 | 第20-22页 |
1.3.3 温度和催化剂的作用 | 第22-23页 |
1.3.4 桥键的定向解聚 | 第23-24页 |
1.4 本课题的研究目的和内容 | 第24-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-31页 |
2.1 实验原料与试剂 | 第25-26页 |
2.1.1 实验原料 | 第25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2 实验试剂 | 第26页 |
2.3 实验方法 | 第26-29页 |
2.3.1 催化剂的制备 | 第26-27页 |
2.3.2 模型化合物加氢转化实验研究 | 第27-28页 |
2.3.3 木质素的液化实验 | 第28页 |
2.3.4 煤直接液化实验 | 第28-29页 |
2.4 表征方法 | 第29-31页 |
2.4.1 元素分析 | 第29页 |
2.4.2 气相色谱分析(GC) | 第29-30页 |
2.4.3 GC-MS | 第30页 |
2.4.4 热重(TG-DTG) | 第30-31页 |
第三章 类煤结构模型化合物加氢裂解行为研究 | 第31-53页 |
3.1 温度对类煤结构模型化合物加氢裂解的影响 | 第31-32页 |
3.2 类煤结构模型化合物的加氢裂解行为研究 | 第32-46页 |
3.2.1 二苯醚的加氢裂解研究 | 第32-36页 |
3.2.2 二苯甲烷的加氢裂解研究 | 第36-39页 |
3.2.3 二苯乙烷的加氢裂解研究 | 第39-42页 |
3.2.4 苄基苯基醚的加氢裂解研究 | 第42-44页 |
3.2.5 二苄醚的催化加氢裂解研究 | 第44-46页 |
3.3 二苄醚和二苯甲烷混合加氢裂解研究 | 第46-52页 |
3.3.1 二苄醚/二苯甲烷混合物配比对二苯甲烷加氢裂解的影响研究 | 第47-49页 |
3.3.2 二苄醚/二苯甲烷配比对其加氢裂解产物选择性的影响研究 | 第49-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 木质素的液化研究 | 第53-62页 |
4.1 四氢萘及氢气对木质素液化性能的影响 | 第53-54页 |
4.2 不同负载催化剂对木质素液化的影响 | 第54-56页 |
4.3 温度对木质素液化的影响 | 第56-57页 |
4.4 Ni负载量对木质素加氢液化行为的影响 | 第57-59页 |
4.5 木质素加氢液化产物的GC-MS分析 | 第59-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 不同煤阶煤的直接液化研究 | 第62-75页 |
5.1 不同煤阶煤和木质素的热解行为 | 第62-66页 |
5.2 不同煤阶煤的直接液化研究 | 第66-67页 |
5.3 胜利褐煤与木质素及不同煤阶煤的共液化行为研究 | 第67-74页 |
5.3.1 胜利褐煤与木质素共液化研究 | 第68-69页 |
5.3.2 胜利褐煤与小宋贫瘦煤共液化研究 | 第69-70页 |
5.3.3 胜利褐煤与大屯气煤共液化研究 | 第70-72页 |
5.3.4 胜利褐煤与神府煤共液化研究 | 第72-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-84页 |
在学研究成果 | 第84-85页 |
本文特色与创新之处 氢萘具有供氢作用,并且供氢行为在催化剂存在的条件下得 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |