【摘 要】
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以Amberlyst-36 离子交换树脂为催化剂,通过催化酯化、催化酯化脱水、催化酯化烷基化以及催化酯化烷基化脱水四种不同方案对生物油进行提质.结果显示水分脱除有利于反应进行;加入2-甲基呋喃烷基化提质能够得到更稳定、更高沸点的长碳链产物.因此催化酯化烷基化脱水为最优提质方案,得到提质油热值、水分、酸值分别为34.94 MJ·kg-1、2.71%、5.17mgNaOH·g-1,同时不稳定组分转化为
【机 构】
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华南理工大学化学与化工学院传热强化与过程节能教育部重点实验室,广东 广州 510640
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以Amberlyst-36 离子交换树脂为催化剂,通过催化酯化、催化酯化脱水、催化酯化烷基化以及催化酯化烷基化脱水四种不同方案对生物油进行提质.结果显示水分脱除有利于反应进行;加入2-甲基呋喃烷基化提质能够得到更稳定、更高沸点的长碳链产物.因此催化酯化烷基化脱水为最优提质方案,得到提质油热值、水分、酸值分别为34.94 MJ·kg-1、2.71%、5.17mgNaOH·g-1,同时不稳定组分转化为稳定目标产物酯、醇、醚,其相对含量高达87.97%.重复实验表明催化剂具有一定的重复使用性能.
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我国拥有丰富的生物质资源,以生物质为原料制取重要的化工原料-低碳烯烃,能有效缓解我国面临的能源与环境问题。本文对目前基于生物质催化裂解技术的低碳烯烃制取工艺研究进行了总结和分析。介绍了生物质单组份和生物质热解衍生物催化裂解过程的反应路径。从催化剂特性、反应条件和原料特性三个方面,分析了烯烃产率的影响因素和提高烯烃产率的措施。最后描述了催化裂解过程中积碳的形成过程和减少催化剂积碳、保持催化剂活性的方
定量结构-性质/活性关系(Quantitative Strueture-property/Activity Relationship,QSPR/QSAR)是当今比较热门的研究领域,本文介绍了QSPR 的研究进展,发展历程,研究方法的基本步骤以及在药物研发、环境化学、农药领域的应用情况,综述了QSPR 在生物质能领域的应用现状,并对其发展趋势进行了展望。
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