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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--原位催化生物质热解中的脱水作用机制以及新型热解方法研究
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原位催化生物质热解中的脱水作用机制以及新型热解方法研究
 
     论文目录
 
摘要第5-7页
Abstract第7-13页
第1章绪论第13-28页
    1.1生物质的综述第13-16页
    1.2生物质热解第16-19页
        1.2.1生物质热解原理第16-17页
        1.2.2热解中脱水反应的意义第17-18页
        1.2.3热解产物及热解制气的意义第18-19页
    1.3原位催化热解技术第19-26页
        1.3.1原位催化原理第19-20页
        1.3.2热解催化剂第20-24页
        1.3.3原位催化的优势第24-25页
        1.3.4原位催化存在的问题第25-26页
    1.4课题研究目的与主要内容第26-28页
        1.4.1研究目的第26页
        1.4.2研究对象的选择第26-27页
        1.4.3研究内容第27-28页
第2章实验材料与方法第28-37页
    2.1实验试剂和仪器第28-29页
        2.1.1实验试剂与气体第28页
        2.1.2实验仪器第28-29页
    2.2生物质原料制备与分析第29-31页
    2.3催化剂制备第31-32页
        2.3.1颗粒状NiO/γ-Al2O3催化剂制备第31-32页
        2.3.2整体式NiO/γ-Al2O3催化剂制备第32页
    2.4热解实验第32-35页
        2.4.1热解实验装置第32-33页
        2.4.2热解产物分析与计算第33-35页
    2.5热重实验第35页
    2.6样品表征第35-37页
        2.6.1扫描电镜和能谱分析(SEM-EDS)第35页
        2.6.2N2吸附/脱附分析第35页
        2.6.3X-射线衍射(XRD)第35页
        2.6.4X-射线光电子能谱(XPS)第35-36页
        2.6.5NH3序升温脱附(NH3-TPD)第36-37页
第3章原位催化热解中脱水机制的研究第37-48页
    3.1脱水反应概述第37-38页
    3.2不同温度下的脱水反应特性研究第38-41页
    3.3NiO/γ-Al2O3催化剂对脱水反应的影响第41-43页
    3.4NiO/γ-Al2O3的催化脱水机理研究第43-47页
    3.5本章小结第47-48页
第4章循环式原位催化热解方法的研究第48-69页
    4.1循环式热解方法概述第48页
    4.2实验路线与方法第48-50页
    4.3循环式热解方法中反应条件的优化第50-52页
        4.3.1最佳热解温度的选择第50-51页
        4.3.2最佳NiO负载量的选择第51-52页
    4.4循环式热解方法对热解产物的影响第52-58页
        4.4.1不同热解轮数中的产物分布研究第52-55页
        4.4.2不同热解轮数中的气体产量及组分研究第55-57页
        4.4.3不同热解轮数中的气体能量转化率研究第57-58页
    4.5循环再生过程对催化剂性能的影响第58-60页
    4.6循环式热解方法中催化剂的表征及机理研究第60-67页
        4.6.1催化剂SEM表征第60-61页
        4.6.2催化剂XPS表征第61-64页
        4.6.3催化剂XRD表征第64-65页
        4.6.4催化剂N2吸附/脱附表征第65-67页
    4.7本章小结第67-69页
第5章整体式原位催化热解方法的研究第69-75页
    5.1整体式热解方法综述第69-70页
    5.2实验路线与方法第70-71页
    5.3整体式热解方法对热解产物的影响第71-73页
        5.3.1不同催化剂下的产物分布研究第71-72页
        5.3.2不同催化剂下的气体产量及组分研究第72-73页
    5.4本章小结第73-75页
第6章结论与展望第75-77页
    6.1结论第75-76页
    6.2创新点第76页
    6.3问题与展望第76-77页
参考文献第77-87页
攻读硕士学位期间主要研究成果第87-88页
致谢第88页

 
 
论文编号BS4737825,这篇论文共88
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