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超临界醇/水体系中碱木质素的催化液化反应研究

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

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