原文服务方: 化工学报       
摘要:
含氧过多是限制藻类液化油实际应用的最大障碍,高含氧量意味着热值低、稳定性差、酸性强等,因此必须经过脱氧改质才能使其转化为高品位燃油。结合最新研究进展,首先选取藻类液化油中具有代表性的成分脂肪酸为模型化合物,总结了催化剂组成和反应气氛对脂肪酸脱氧机理及反应活性的影响。其次对目前国内外藻类液化原油及其轻馏分的催化脱氧改质研究现状进行综述。最后指出藻类液化生物油催化改质存在的问题,并对改进方法及未来的发展进行了展望。
推荐文章
生物油的改质与品位提升研究进展
生物油
品质提升
催化加氢
催化裂解
催化酯化
生物质加压液化制备生物油研究进展
生物质
加压液化
生物油
提质精炼
生物质油提质加氢脱氧催化剂研究进展
生物质油
加氢脱氧催化剂
载体
催化剂失活
固体碱催化剂上生物油催化酯化改质
固体碱
催化剂
生物油
酯化
燃料油
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 藻类液化生物油的催化脱氧改质进展
来源期刊 化工学报 学科
关键词 藻类液化生物油 催化脱氧 催化剂 模型化合物
年,卷(期) 2014,(7) 所属期刊栏目 综述与专论
研究方向 页码范围 2685-2695
页数 11页 分类号 TK6
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.0438-1157.2014.07.028
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 吴玉龙 清华大学核能与新能源技术研究院 68 644 15.0 22.0
2 杨明德 清华大学核能与新能源技术研究院 75 817 16.0 25.0
3 陈宇 清华大学核能与新能源技术研究院 68 621 15.0 21.0
4 丁冉冉 清华大学核能与新能源技术研究院 4 6 2.0 2.0
5 段亚南 清华大学核能与新能源技术研究院 1 2 1.0 1.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (26)
节点文献
引证文献  (2)
同被引文献  (4)
二级引证文献  (7)
2001(2)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(0)
2006(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2008(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2009(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2010(3)
  • 参考文献(3)
  • 二级参考文献(0)
2011(5)
  • 参考文献(5)
  • 二级参考文献(0)
2012(7)
  • 参考文献(7)
  • 二级参考文献(0)
2013(6)
  • 参考文献(6)
  • 二级参考文献(0)
2014(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
2016(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
2017(2)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(2)
2018(2)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(1)
2019(4)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(4)
研究主题发展历程
节点文献
藻类液化生物油
催化脱氧
催化剂
模型化合物
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
化工学报
月刊
0438-1157
11-1946/TQ
大16开
1923-01-01
chi
出版文献量(篇)
11879
总下载数(次)
0
总被引数(次)
117834
论文1v1指导