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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 |
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论文目录 |
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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程序升温脱附(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 |
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