论文摘要 | 第6-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第16-51页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 生物质能介绍 | 第17-18页 |
1.2.1 生物质能分类 | 第17-18页 |
1.2.2 生物质能的开发和利用 | 第18页 |
1.3 木质素生物质 | 第18-20页 |
1.3.1 木质素简介 | 第18-19页 |
1.3.2 木质素分类 | 第19-20页 |
1.4 木质素的转化 | 第20-28页 |
1.4.1 生物化学转化 | 第21-22页 |
1.4.2 热化学转化 | 第22-28页 |
1.5 木质素的超临界降解 | 第28-39页 |
1.5.1 超临界降解的技术优势 | 第28页 |
1.5.2 超/近临界水体系中的降解 | 第28-32页 |
1.5.3 超临界醇体系中的降解 | 第32-38页 |
1.5.4 超临界体系中的气态产物 | 第38-39页 |
1.6 本论文的选题依据与研究内容 | 第39-42页 |
参考文献 | 第42-51页 |
第二章 实验仪器与分析方法 | 第51-60页 |
2.1 实验试剂 | 第51-52页 |
2.2 实验装置 | 第52-53页 |
2.3 实验方法 | 第53-54页 |
2.4 催化剂的制备与表征 | 第54-56页 |
2.4.1 催化剂的制备 | 第54-55页 |
2.4.2 催化剂的表征 | 第55-56页 |
2.5 产物分析 | 第56-59页 |
2.5.1 液态产物成分分析 | 第56-57页 |
2.5.2 气态产物成分分析 | 第57页 |
2.5.3 计算公式 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-60页 |
第三章 超临界异丙醇体系中碱木质素的醇解反应研究 | 第60-80页 |
3.1 前言 | 第60-61页 |
3.2 实验过程 | 第61页 |
3.3 结果与讨论 | 第61-76页 |
3.3.1 反应因素对产油率以及积碳率的影响 | 第61-64页 |
3.3.2 反应因素对生物油热值的影响 | 第64-68页 |
3.3.3 反应温度对生物油组份的影响 | 第68-76页 |
3.4 结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
第四章 超临界异丙醇体系中贵金属催化剂催化碱木质素的醇解反应研究 | 第80-114页 |
4.1 前言 | 第80页 |
4.2 实验过程 | 第80-81页 |
4.3 结果与讨论 | 第81-111页 |
4.3.1 反应因素对产油率以及积碳率的影响 | 第81-87页 |
4.3.2 反应因素对生物油热值的影响 | 第87-90页 |
4.3.3 催化剂的影响 | 第90-101页 |
4.3.4 催化反应过程 | 第101-111页 |
4.4 结论 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-114页 |
第五章 超临界醇/水体系中多功能负载型催化剂Rh/La_2O_3/CeO_2-ZrO_2催化碱木质素的降解反应研究 | 第114-141页 |
5.1 前言 | 第114-115页 |
5.2 实验过程 | 第115-116页 |
5.3 结果与讨论 | 第116-135页 |
5.3.1 催化剂对液态产物的影响 | 第116-122页 |
5.3.2 催化剂对气态产物的影响 | 第122-124页 |
5.3.3 催化剂在超临界乙醇体系中的循环使用性能 | 第124-129页 |
5.3.4 催化剂在不同的超临界体系中的催化性能 | 第129-135页 |
5.4 结论 | 第135-137页 |
参考文献 | 第137-141页 |
第六章 超临界醇/水体系中碱木质素催化降解的液态产物分布与气态产物选择性的对应关系研究 | 第141-165页 |
6.1 前言 | 第141-142页 |
6.2 实验过程 | 第142-143页 |
6.3 结果与讨论 | 第143-160页 |
6.3.1 超临界异丙醇/水体系中的降解 | 第143-148页 |
6.3.2 超临界异丙醇/水-甲酸混合体系中的降解 | 第148-150页 |
6.3.3 液态产物分析 | 第150-156页 |
6.3.4 液态产物与氢气选择性对应关系的可行性分析 | 第156-160页 |
6.4 结论 | 第160-162页 |
参考文献 | 第162-165页 |
第七章 总结与展望 | 第165-168页 |
7.1 总结 | 第165-166页 |
7.2 展望 | 第166-168页 |
科研成果 | 第168-169页 |
致谢 | 第169页 |