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褐煤与生物质共热转化及协同作用研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-18页
    1.1 前言第11-12页
    1.2 煤与生物质共热转化利用第12-14页
        1.2.1 煤与生物质的共热转化方法第12-13页
        1.2.2 共热转化过程中的协同作用机理第13-14页
    1.3 国内外研究现状第14-15页
        1.3.1 煤与生物质共热解研究第14页
        1.3.2 煤与生物质共燃烧研究第14-15页
        1.3.3 煤与生物质共气化研究第15页
    1.4 选题的立论依据及研究内容第15-18页
        1.4.1 立论依据第15-16页
        1.4.2 研究内容第16-18页
2 研究方法第18-24页
    2.1 实验原料第18页
    2.2 原料分析第18-19页
        2.2.1 工业分析与元素分析第18页
        2.2.2 原料灰分分析第18-19页
    2.3 实验仪器第19页
    2.4 表征方法第19-20页
        2.4.1 X射线荧光光谱(XRF)第19页
        2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)第19-20页
        2.4.3 比表面积及孔隙分析(BET)第20页
        2.4.4 高分辨拉曼光谱(Raman spectra)第20页
        2.4.5 傅里叶红外光谱(FT-IR)第20页
        2.4.6 X射线衍射(XRD)第20页
    2.5 计算方法第20-24页
        2.5.1 热分析动力学方法第20-21页
        2.5.2 主曲线法第21-24页
3 褐煤与生物质共燃烧特性及动力学研究第24-41页
    3.1 引言第24-25页
    3.2 实验方案第25-26页
        3.2.1 热分析天平燃烧实验第25页
        3.2.2 腐殖质灰分的制备与燃烧实验第25页
        3.2.3 腐殖质样品的脱矿与燃烧实验第25-26页
    3.3 胜利褐煤和生物质燃烧特性分析第26-28页
        3.3.1 原料的FT-IR分析第26页
        3.3.2 原料的燃烧特性第26-28页
    3.4 胜利褐煤和生物质混合燃烧特性及协同作用分析第28-35页
        3.4.1 胜利褐煤和生物质共燃烧特性第28-30页
        3.4.2 混合燃烧协同作用分析第30-33页
        3.4.3 生物质灰分和有机质对共燃烧的影响第33-35页
    3.5 胜利褐煤和生物质共燃烧反应动力学研究第35-39页
        3.5.1 无模型法求活化能(KAS、FWO法)第35-38页
        3.5.2 主曲线法求动力学模型第38-39页
    3.6 本章小结第39-41页
4 褐煤与生物质共热解焦的结构研究第41-54页
    4.1 引言第41页
    4.2 实验方案第41-42页
        4.2.1 实验原料第41-42页
        4.2.2 热解焦的制备第42页
    4.3 热解焦的表面结构和孔隙结构分析第42-46页
        4.3.1 热解焦的表面结构分析第42-44页
        4.3.2 热解焦的孔隙结构分析第44-46页
    4.4 热解焦的碳骨架结构分析第46-48页
    4.5 热解焦的微晶结构分析第48-53页
    4.6 本章小结第53-54页
5 共热解焦结构对气化反应性的影响第54-66页
    5.1 引言第54页
    5.2 实验方案第54页
    5.3 共热解焦O_2 反应性及协同作用第54-57页
    5.4 共热解焦CO_2 反应性及协同作用第57-58页
    5.5 孔隙结构对反应性的影响第58-60页
    5.6 微晶结构对反应性的影响第60-61页
    5.7 热解焦结构对气化动力学的影响第61-64页
    5.8 本章小结第64-66页
6 结论与展望第66-69页
    6.1 主要结论第66-67页
    6.2 主要创新点第67页
    6.3 展望第67-69页
参考文献第69-80页
个人简历、在学期间发表论文情况第80-81页
致谢第81页

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