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大型海藻生物质与稻壳共热解耦合机理研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 生物质能源的开发利用第12-14页
        1.2.1 生物质能的概述第12-13页
        1.2.2 生物质能利用技术第13-14页
    1.3 国内外研究现状第14-15页
    1.4 本研究的主要内容第15-16页
第二章 海藻与稻壳的热重实验研究第16-26页
    2.1 引言第16页
    2.2 实验装置与方法第16-17页
    2.3 生物质热失重结果分析第17-22页
    2.4 热解过程动力学分析第22-24页
    2.5 本章小结第24-26页
第三章 海藻与稻壳固定床快速热解实验第26-49页
    3.1 引言第26页
    3.2 实验设备与方法第26-27页
    3.3 实验结果的表征及相关仪器第27-29页
        3.3.1 气质联用仪(GC-MS)第27页
        3.3.2 傅里叶红外光谱仪(FT-IR)第27-28页
        3.3.3 全自动量热仪第28页
        3.3.4 气相色谱仪(GC)第28页
        3.3.5 孔结构和比表面积表征第28-29页
    3.4 三相产物产率结果分析第29-30页
    3.5 生物油GC-MS结果分析第30-40页
    3.6 生物油FTIR结果分析第40-41页
    3.7 生物油热值结果分析第41-42页
    3.8 热解气GC结果分析第42-43页
    3.9 焦炭的孔结构分析第43-47页
        3.9.1 吸附等温线第43-45页
        3.9.2 孔径分布第45-46页
        3.9.3 比表面积与孔容积第46-47页
        3.9.4 分形维数第47页
    3.10 本章小结第47-49页
第四章 热解焦与挥发分气体的交互反应实验第49-64页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验设备与方法第49-52页
    4.3 实验结果的表征及相关仪器第52页
        4.3.1 X射线光电子能谱分析仪(XPS)第52页
        4.3.2 傅里叶红外光谱仪(FTIR)第52页
    4.4 实验结果与讨论第52-63页
        4.4.1 交互反应对半焦产率的影响第52-53页
        4.4.2 交互反应对条浒苔半焦影响的XPS分析第53-56页
        4.4.3 交互反应对条浒苔半焦影响的FTIR分析第56-58页
        4.4.4 交互反应对稻壳半焦影响的XPS分析第58-61页
        4.4.5 交互反应对稻壳半焦影响的FTIR分析第61-63页
    4.5 本章小结第63-64页
第五章 海藻与稻壳共热解分子模拟第64-69页
    5.1 引言第64页
    5.2 纤维素、海藻多糖分子模型优化第64页
    5.3 模拟计算方法第64-65页
    5.4 基于ReaxFF力场共热解模拟结果第65-68页
    5.5 本章小结第68-69页
第六章 结论与展望第69-71页
    6.1 结论第69-70页
    6.2 日后工作建议第70-71页
参考文献第71-76页
致谢第76页

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