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文檔簡介
1、石油是當今世界最重要的能源,因為其能量密度高、可運輸,是絕大多數(shù)運輸工具的驅(qū)動,研發(fā)石油替代產(chǎn)品即內(nèi)燃機燃料是解決能源問題的關(guān)鍵。
生物油制備技術(shù)使得固體生物質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)橐后w燃料,為運輸、存儲和燃燒提供了便利,在市場運作中也具有靈活性。但是生物油有著明顯的缺點,無法作為高品位燃料使用,必須通過精制改良以方便利用。而目前的催化加氫和催化裂解精制技術(shù)往往都是對生物油中部分組分甚至模型化合物有效,而在生物油全油精制過程中,仍然無法解
2、決目標產(chǎn)物產(chǎn)率低、過程易結(jié)焦、催化劑易失活等問題,主要因為國內(nèi)外研究者大多采用多相催化,反應(yīng)在兩相體系間完成,反應(yīng)物和催化劑的接觸有限,造成產(chǎn)率低,而多相催化的高溫高壓反應(yīng)條件造成了生物油嚴重結(jié)焦。結(jié)焦繼而覆蓋催化劑令催化效果更差。
本文的研究目標是確定在溫和條件下具有裂解功能的催化方法和催化劑,用于生物油精制,特別是木質(zhì)素低聚物的裂解,提高精制后生物油的品質(zhì)與穩(wěn)定性。具體研究內(nèi)容如下:
(1)利用四三苯基膦
3、合鈀,研究了在溫和條件下對實驗室自行制備的生物油的均相催化提質(zhì),考察實驗條件對均相催化效果的影響,使用氣相色譜與氣質(zhì)聯(lián)用儀分析氣液產(chǎn)物。
(2)通過在室溫下密封存放兩年獲得含有大量木質(zhì)素低聚物的生物油重相。采用價格低廉的油酸鎳和貴金屬絡(luò)合物RuCl2(PPh3)3均相催化裂解生物油重相。利用氣相色譜、氣質(zhì)聯(lián)用儀和運動粘度測定器分析氣液相產(chǎn)物和產(chǎn)物粘度,對兩種催化劑的催化效果進行比較。
(3)在二氧化鈦表面沉積
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