9 research outputs found

    生物质基2,5-二甲基呋喃制备对二甲苯的研究进展?

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    对二甲苯(p-Xylene,pX)是一种十分重要的化工原料,其主要用途是生产对苯二甲酸(terephthalic acid,TA)和对苯二甲酸酯等聚合物单体产品。pX目前主要从石油化工路径制备得到。为了利用生物质资源绿色可持续地生产pX,从生物质基2,5-二甲基呋喃(2,5-Dimethylfuran,DMF)经Diels-Alder和脱水反应制备pX近年来逐渐成为研究热点。研究综述了近年来以生物质基DMF制备pX的研究进展,分析了该技术路线中催化体系和溶剂体系等方面的现状,并对生物质pX合成路径的发展趋势和前景进行展望

    玉米秸秆干燥特性的试验研究

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    为获取玉米秸秆干燥机设计的基础数据,对我国北方产的玉米秸秆进行工业分析、热重分析及等温干燥特性试验研究,得到了玉米秸秆水分、挥发分的相对含量、不同升温速率下的失重曲线以及各种温度下不同含水量的失重曲线。实验结果表明:玉米秸秆干燥过程中的湿球温度应控制在150℃以下,干燥时间为20~30min

    RESEARCH ON FLEXIBLE MICROWAVE ASSISTED LIQUEFACTION AND CHARACTERISTICS OF CORN STRAW

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    为探索灵动型微波辅助玉米秸秆的液化过程及特性,以生物质玉米秸秆为原料,液化温度、液化时间、微波功率、固液比为影响因素设计单因素实验和正交实验,液化率为表征指标展开微波辅助玉米秸秆液化及特性的研究。对液化产物的理化性能进行分析,同时利用红外光谱(FT—IR)分析其官能团吸收峰的变化情况。结果表明,灵动性微波辅助玉米秸秆液化的最佳工艺条件为:液化温度150熊熊燃烧,液化时间15min,液化功率600W,固液比1:5。在最佳工艺条件下,测得液化率为99.67%,液化产物羟值为314.16mg(KOH)/g,酸值为45.78mg(KOH)/g;通过门-IR分析可知,玉米秸秆在微波辅助液化后基本完全降解,液化率较高;并且有新的官能团生成,可提高液化产物的活性,有利于后续加工利用

    灵动型微波辅助玉米秸秆液化及特性的研究

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    为探索灵动型微波辅助玉米秸秆的液化过程及特性,以生物质玉米秸秆为原料,液化温度、液化时间、微波功率、固液比为影响因素设计单因素实验和正交实验,液化率为表征指标展开微波辅助玉米秸秆液化及特性的研究。对液化产物的理化性能进行分析,同时利用红外光谱(FT—IR)分析其官能团吸收峰的变化情况。结果表明,灵动性微波辅助玉米秸秆液化的最佳工艺条件为:液化温度150熊熊燃烧,液化时间15min,液化功率600W,固液比1:5。在最佳工艺条件下,测得液化率为99.67%,液化产物羟值为314.16mg(KOH)/g,酸值为45.78mg(KOH)/g;通过门-IR分析可知,玉米秸秆在微波辅助液化后基本完全降解,液化率较高;并且有新的官能团生成,可提高液化产物的活性,有利于后续加工利用

    我国农村废弃物分类资源化利用战略研究

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    本文围绕我国农村废弃物分类资源化利用问题,论述了农村废弃物的产生、危害以及资源化利用的重要意义,评估了我国农村废弃物的产生量、地区分布特征及资源化利用情况,深入分析了农村废弃物资源化利用存在的突出问题,结合美丽乡村建设及农村废弃物资源化利用的发展趋势,制定了农村废弃物资源化利用的发展战略及分阶段目标,提出了我国未来农村废弃物资源化开发利用的保障措施和政策建议

    我国生物质能研究现状及未来发展趋势分析

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    主要对我国“十二五”期间生物质能的发展及研究现状进行综述,并对我国生物质能在“十三五”期间的发展前景提出展望和建议

    A Study on the Classification and Resource Utilization of Rural Waste in China

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    本文围绕我国农村废弃物分类资源化利用问题,论述了农村废弃物的产生、危害以及资源化利用的重要意义,评估了我国农村废弃物的产生量、地区分布特征及资源化利用情况,深入分析了农村废弃物资源化利用存在的突出问题,结合美丽乡村建设及农村废弃物资源化利用的发展趋势,制定了农村废弃物资源化利用的发展战略及分阶段目标,提出了我国未来农村废弃物资源化开发利用的保障措施和政策建议

    生物质干燥机的设计及试验研究

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    根据生物质的干燥特性,优化设计了一种高效的板式生物质干燥机.利用热的传导、对流、辐射3种传递方式,结合空气调节技术设计的干燥机核心部件--多孔板换热器,使干燥机内温度场与气流速度场达到了物料干燥的要求,可对物料快速加热,实现了生物质干燥“按需供能”的要求,对生物质干燥机在不同工况下的干燥特性进行了试验研究,得到了其干燥特性曲线;生物质干燥的热能利用率达到了70%以上
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