通过快速热解生物质获得的热解油具有清洁可再生的优势,有替代石油产品的潜力。但生物质热解油含氧量高、黏度大、酸度大、不稳定,品质较差。要提高热解油的品质,有效脱氧是关键,也是难点。为了克服在已有的生物热解油脱氧精制过程中液体有机物产率低、反应易结焦,催化剂易失活等问题,本课题致力于研究具有脱氧加氢双功能和长寿命的纳米催化剂设计、合成与优化,使其在温和的反应条件下(T<250 C,P<4MPa)有效地降低热解油中氧的含量,显著地提高油品的稳定性和热解油的热值,从而得到具有更广泛用途的高品质燃油和高附加值的化学品。为达到这一目的,将结合理论与实践设计合成双功能催化剂,通过催化热解油精制实验、催化剂结构表征以及催化机理研究,同时从宏观和微观角度考察催化剂种类、制备、结构及其催化过程的构效关系,为催化剂的优化提供理论和技术支撑。在此基础上优化反应条件,使最终获得生物油热解油精制的最佳途径成为可能。
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数据更新时间:2023-05-31
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