生物质气化焦油模型化合物的电催化水蒸气重整实验研究

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生物质以其特殊的能量形态,除了原始粗放的燃烧之外,在过去都没有能够得到充分高效的利用。尤其是化石能源的大规模开采,越来越淡化了生物质的能源角色。随着世界化石能源形势趋于紧张,并伴随着严峻的环境问题,生物质,尤其是木制纤维素类生物质的资源化能源化利用,又被逐渐重视起来。但生物质分布分散,自身能量密度低,不利于大规模收集集中处理;加之利用过程中,生物质本身复杂的成分,也对利用技术提出了难题,如生物质气化于利用过程中的焦油问题,直燃发电中的结渣腐蚀问题等。这在一定程度上限制了生物质的大规模利用。本文以生物
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随着计算机的发展以及人们对数据可视化要求的提高,新的可视化技术不断涌现,在科学领域的应用也逐步加深,特别是在生物领域的应用。由于生物数据的复杂性、抽象性以及潜在关联性,用传统的数据处理方式已经无法满足生物数据的发展要求,亟需探索新技术、新方法以解决生物数据的发展问题。目前可视化技术已经发展成为处理生物数据的一种重要手段,它提高了生物数据的利用效率,加快了生物研究的进程。本文以茶树次生代谢生物分子数
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将生物质资源转化为高品质燃料和化工原料,是目前工业体系下解决能源短缺和环境污染问题最为可行的途径之一。木质素是世界上第二丰富的有机物,是唯一能够直接提供芳环结构的天然可再生资源。液化是利用木质素开发高品质液体燃料和化学品过程中的关键一步。本文研究了木质素和典型生物质——核桃壳在超临界流体中的催化液化反应。采用并流共沉淀法制备不同La含量的Cu/Mn/Al/La-O和Cu/Zn/Al/La-O催化剂
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