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不同溶剂作用下等离子体电解液化生物质木屑反应性能研究任务书

 2020-05-03 22:08:23  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

近年来,随着化石燃料危机频发和环境污染日益加剧,生物质能源作为可再生能源领域唯一可以转化为液体燃料的能源,因具有清洁低碳、资源丰富、价格低廉等优点受到人们关注。

木质生物质是世界上储量最大、种类最丰富、能量密度相对较高的生物质资源,是实现大规模替代石化燃料的理想资源。

采用几种木质生物质热化学转化方法如气化、快速热解和液化技术,可以将低品位的木质生物质转化为高品位、易储存、易运输、能量密度高的固态、液态及气态产品。

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2. 参考文献

[1] 徐学基, 诸定昌. 气体放电物理[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1996. [2] 梁曦东, 陈昌渔, 周远翔. 高电压工程[M]. 北京: 清华大学出版社, 2003. [3] 李和平,于达仁,孙文廷,等. 大气压放电等离子体研究进展综述[J]. 高电压技术, 2016, 42 (12): 3697-3727. [4] 邵涛,章程,王瑞雪,等. 大气压脉冲气体放电与等离子体应用[J]. 高电压技术,2016, 46 (3) : 685-705. [5] 常杰. 生物质液化技术的研究进展[J]. 现代化工,2003,23:13-16. [6] 骆仲泱,王树荣,王琪等.生物质液化原理与技术应用[M].北京:化学工业出版社,2013. [7] 冯君锋,蒋剑春,徐俊明等. 生物质液化油分级产物的分离和综合利用研究[J]. 林产化学与工业.2014,34:61-68. [8] 姜小祥,朱仕林,蒋剑春,等. 生物质溶剂液化生物油品质提升技术综述[J]. 生物质化学工程,2016, 50:58-64. [9] Dengke Xi, Rusen Zhou, Renwu Zhou.et al., Mechanism and optimization for plasma electrolytic liquefaction of sawdust[J]. Bioresource Technology, 2017,241:545-551. [10] 王秋颖,顾璠.介质阻挡放电等离子体生物质的液化[J]. 农业工程学报,2010,26:290-294. [11] 姜增琨,刘建军,左胜利,等.木制生物质常压液化及催化裂解研究[J]. 北京化工大学学报,2012,39:46-49. [12] 翟巧龙,徐俊明,苏秋丽,等. 木质生物质在不同溶剂作用下的液化反应研究进展[J]. 生物质化学工程,2018,5:46-54. [13] 张娟,刘海棠,刘忠,等. 玉米秸秆常压催化液化及产物分析[J]. 光谱学与光谱分析,2016,10:3243-3248. [14] 王伟,闫秀懿,张磊,等. 木质纤维素生物质水热液化的研究进展[J]. 化工进展,2016,2:453-462.

3. 毕业设计(论文)进程安排

起讫日期 设计(论文)各阶段工作内容 备 注 2019年1月18日之前 毕业设计准备,准备开题报告及资料搜集 2019年3月8日之前 作开题报告,方案修改及确定 2019年5月10日之前 搭建等离子体电解液化生物质实验装置及测量系统,并进行实验研究,对结果进行分析和比较 2019年5月20号之前 撰写毕业设计论文 2019年5月25日之前 交毕业设计(论文)成果 2019年5月27日之前 指导教师分组交换审查、批改图纸和论文学生修改毕业设计(论文)并准备毕业答辩 2019年6月初 毕业答辩

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