切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
[!--class.name--]论文
[!--title--]
[!--title--]
来源 :第17届全国分析与应用裂解学术会议 | 被引量 : [!--cite_num--]次 | 上传用户:[!--user--]
【摘 要】
:
针对气固相反应分析和动力学测试长期依赖静态式样的程序升温方法、难以测试热不稳定物质在指定温度下的反应行为(如生物质热解、焦油裂解等)等技术挑战[1-3],本研究团队
【作 者】
:
许光文
王芳
岳君容
曾玺
余剑
【机 构】
:
中国科学院过程工程研究所多相复杂系统国家重点实验室,北京100190;沈阳化工大学能源与化工产业技术研究院,辽宁,沈阳110142中国科学院过程工程研究所多相复杂系统国家重点实验室,北京100190
【出 处】
:
第17届全国分析与应用裂解学术会议
【发表日期】
:
2017年5期
【关键词】
:
微型流化床
热重
热反应
热分析
动力学
气固反应
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
[!--newstext--]
其他文献
Quantitative Analysis for Ester-based Coalescent in Paint Film by Pyrolysis GC-MS
With the enhancement of environmental awareness,VOC-free coalescent agents attract more attentions.However,some concerns have been raised that high boiling
会议
Coalecent
VOC-free
Quantitation
pyrolysis GC-MS
木质素液化解聚过程的溶剂效应及其对产物分布的影响
木质素作为一种具有很大潜力制造高附加值化学品的原料,目前对其液化解聚过程已进行了广泛的研究。然而,长期以来对木质素的液化研究大多集中在解聚时间、解聚温度等工艺参数的
会议
木质素
液化解聚
溶剂效应
产物分布
中成药中北五味子品质控制的闪蒸-气相色谱质谱法研究
本文采用闪蒸-气相色谱/质谱法对五味子中木脂素进行分析,并试图找出能用来评价五味子质量的指标,并将指标应用于中成药中五味子的质量评价。
会议
五味子
木脂素
质量评价
闪蒸技术
气相色谱质谱法
正十四烷变压力热解的实验和模型研究
本文利用同步辐射真空紫外光电离质谱方法研究了正十四烷在30和760Torr压力下的流动反应器热解,实验鉴定了包含自由基在内的一系列热解产物,并测量了其摩尔分数随温度变化的
会议
正十四烷
热解反应
摩尔分数
动力学模型
癸酸甲酯流动管低压热解
利用流动管反应器结合GC/GC-MS实验装置在低压力下(30,150,240torr)对癸酸甲酯进行热解.通过单分子解离与H进攻反应对反应产物的生成路径进行分析推导,以此来丰富生物柴油的
会议
癸酸甲酯
流动管
低压热解
单分子解离
H进攻反应
牛粪热重实验及动力学模型分析
在能源危机日益严重的今天,畜禽粪便作为一种丰富的生物质资源逐渐引起了人们的重视。目前对于粪便的热化学转化研究包括牛粪、猪粪、羊粪等,而牛粪因其产量大近年来引起了更多
会议
牛粪
热重分析
热解特性
动力学模型
振动激发态对等离子体重整CH4CO2动力学过程的影响研究
本文基于已有的CH4/CO2重整机理,建立耦合Boltzmann方程、组分浓度方程以及能量传递方程的等离子体动力学模型,分别对反应物以及部分生成物的放电过程、电子激发态能量传递过
会议
甲烷重整
反应路径
等离子体
振动激发态
正戊烷热裂解自由基反应网络自生成模型的研究
基于图论的算法实现了,自动构建热裂解反应网络的模型程序,为复杂原料的裂解反应自由基模型中反应网络的构建提供了可行的解决方案.本文以正戊烷为原料研究了采用此模型构建
会议
正戊烷
热裂解
反应网络
自生成模型
基于TG-FTIR和Py-GCMS的生物质三组分快速热解机理研究
为了从根源上掌握生物质快速热解液化机理,对生物质三组分(纤维素、半纤维素和木质素)的热解行为进行对比研究.利用热重红外联用技术(TG-FTIR)和快速热解-气相色谱/质谱联用
会议
生物质
纤维素
半纤维素
木质素
热解行为
热重红外联用
裂解-气相色谱质谱法
生物质热裂解制取液体燃料基础研究的若干挑战
热裂解技术能将生物质转化为易储运和能量密度高的液体燃料,采用生物质分散式热裂解液化并生物油集中式提质改性的处理模式将有效解决我国生物质资源分散而导致的收集和运
会议
生物质热裂解
模化物
机理模型
选择性转化
生物油改性
与本文相关的学术论文