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摘要:
为了将生物质能高效转化为高品位不含氧的液体燃料,以纤维素为例,研究了以催化热解方式将热解产物转化为芳香烃类液体燃料的过程.实验发现,纤维素热解产生的含氧有机小分子,可以通过催化热解的形式高效转化为不含氧的芳香烃类液体.催化剂采用HZSM-5(23)、催化剂原料质量比例为5:1、热解温度为650℃、升温速率为10000 K/s的工况为纤维素催化热解的最佳工况,单环芳烃、多环芳烃产率分别为9.90%和12.91%,总芳香烃类产率为22.81%.热解温度提升至650℃前,更高的热解温度能获得更高的芳香烃产率.继续提高热解温度,单环芳烃、多环芳烃分子间还可能进一步发生聚合反应,最终产生积碳.同时本文也提出了一种可行的纤维素催化热解中的反应途径,与本文实验结果较为匹配.
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纤维素
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 纤维素催化热解定向调控制取不含氧烃类液体燃料
来源期刊 燃烧科学与技术 学科 工学
关键词 催化热解 纤维素 生物质燃料
年,卷(期) 2020,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 113-119
页数 7页 分类号 TK6
字数 4337字 语种 中文
DOI 10.11715/rskxjs.R201904010
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 骆仲泱 浙江大学能源清洁利用国家重点实验室 528 12098 57.0 79.0
2 李国翔 浙江大学能源清洁利用国家重点实验室 3 4 1.0 2.0
3 周庆国 浙江大学能源清洁利用国家重点实验室 2 0 0.0 0.0
4 杨义 浙江大学能源清洁利用国家重点实验室 6 25 3.0 5.0
5 卢孔裕 浙江大学能源清洁利用国家重点实验室 2 4 1.0 2.0
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纤维素
生物质燃料
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期刊影响力
燃烧科学与技术
双月刊
1006-8740
12-1240/TK
大16开
天津市南开区卫津路92号 天津大学校内
1995
chi
出版文献量(篇)
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21685
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