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李雪瑶

作品数:7 被引量:69H指数:4
供职机构:中国林业科学研究院林产化学工业研究所更多>>
发文基金:国家科技支撑计划国家自然科学基金国家林业公益性行业科研专项更多>>
相关领域:化学工程动力工程及工程热物理农业科学更多>>

文献类型

  • 6篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇化学工程
  • 2篇动力工程及工...
  • 2篇农业科学

主题

  • 3篇热解
  • 3篇紫茎泽兰
  • 2篇气化
  • 1篇稻壳
  • 1篇乙酯
  • 1篇生物质
  • 1篇生物质能源
  • 1篇升温速率
  • 1篇能源
  • 1篇柠檬酸三乙酯
  • 1篇燃烧
  • 1篇燃烧方式
  • 1篇热解气化
  • 1篇热解温度
  • 1篇资源化
  • 1篇资源化利用
  • 1篇综合利用
  • 1篇酯化
  • 1篇纤维素
  • 1篇离子

机构

  • 7篇中国林业科学...
  • 4篇国家林业局

作者

  • 7篇李雪瑶
  • 5篇应浩
  • 2篇蒋剑春
  • 2篇孙云娟
  • 1篇徐俊明
  • 1篇李琳娜
  • 1篇李静

传媒

  • 4篇生物质化学工...
  • 2篇精细石油化工...

年份

  • 1篇2010
  • 6篇2009
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
紫茎泽兰的危害、防除及综合利用被引量:13
2009年
阐述了紫茎泽兰的危害、防除及目前的主要利用方式。作为一种入侵物种,紫茎泽兰大肆掠夺其它物种的生存空间,对自然界的平衡和发展已造成极大危害。紫茎泽兰的特殊中草药气味会熏晕人、畜,引起动物过敏和拒食,用其垫圈还会引发动物烂蹄发炎。由于紫茎泽兰独特的特性,使其在很多方面都有很大的利用空间,目前的利用方式主要包括农业利用和工业利用两个方面。紫茎泽兰潜在价值的研究和开发已引起人们的广泛关注。
李雪瑶应浩
关键词:紫茎泽兰防除
空气氛围下紫茎泽兰气化条件研究被引量:1
2009年
考察了空气氛围下热解温度、空气流量、升温速率等因素对紫茎泽兰茎干气化特性的影响。试验结果表明,热解温度的提高有利于H_2含量的增加,CO、CH_4、C_2H_4含量则随着热解温度的上升而下降;空气流量的增加有利于CO含量的增加,H_2、CO_2、CH_4、C_2H_4含量由于空气的引进均出现下降现象,在5~10 mL/min范围内,燃气组分变化幅度最大;升温速率的增加有利于CH_4和CO_2含量的上升,H_2含量先下降后上升,CO含量则是先升后降。热解温度和空气流量上升均不利于燃气热值的提高,而升温速率增加燃气热值提高。
李雪瑶应浩
关键词:紫茎泽兰生物质能源
生物质热解气化机理研究进展被引量:15
2009年
生物质的热解气化为一种重要的能源利用手段,研究生物质热解气化的机理,对于控制热解气化过程中燃气的焦油量,减少焦油生成或使其在反应过程中裂解,提高燃气的热值,有着十分重要的指导意义。综述了不同温度下生物质热解的机理研究,以及不同气化介质对生物质裂解的影响。
李雪瑶应浩
关键词:生物质热解气化
我国稻壳资源化利用的研究进展被引量:28
2010年
综述了我国稻壳资源的主要利用途径及最新研究进展,包括稻壳作为能源的利用、稻壳中硅与碳资源的利用、稻壳中纤维素类物质水解利用等各种利用方式,指出利用稻壳作为能源是目前最好的利用方式,稻壳制取高附加值的化工产品将会有较好的发展前景。
李琳娜应浩孙云娟李雪瑶
关键词:稻壳能源纤维素
紫茎泽兰茎干的热解气化研究
在世界能源短缺及强调环境保护的今天,生物质能源利用技术已经成为各国学者研究的焦点。其中,生物质热解气化技术作为利用生物质能的一个重要方面,它的应用具有十分广阔的前景。近几年来,国内外学者对紫茎泽兰的利用进行了较为广泛的研...
李雪瑶
关键词:紫茎泽兰热解气化燃烧方式
文献传递
酸性离子液体合成及其催化合成柠檬酸三乙酯的研究被引量:10
2009年
合成了6种离子液体催化剂,通过FT-IR、1HNMR进行了结构表征并将其应用于柠檬酸三乙酯的合成反应。在催化剂用量为反应物总质量15%的条件下,考察了原料配比、反应时间对反应物羧基转化率的影响。得到了最佳反应条件,即:乙醇与柠檬酸的物质的量之比为6∶1,乙醇共加入3次,每次回流反应2 h。在此条件下的酸功能化离子液体[HSO3-bPydin]+[HSO4]-具有较好的催化酯化活性和重复使用效果,重复使用23次后,柠檬酸羧基转化率仍然大于98%。所得产品柠檬酸三乙酯结构通过FT-IR、1HNMR表征。
李静蒋剑春徐俊明李雪瑶
关键词:离子液体柠檬酸三乙酯催化酯化
固定床热解紫茎泽兰茎干的研究被引量:3
2009年
考察了热解温度、停留时间、粒径、升温速率等因素对紫茎泽兰茎干在固定床内热解燃气特性的影响。结果表明,H2含量随着热解温度的升高、停留时间的延长、粒径的减小、升温速率的下降而上升,最高可达70%左右,远高于目前几种生物质热解所产生的H2量;CO含量随着热解温度的升高而升高,本实验条件下其他因素对它的影响不大;CH4含量随着热解温度的升高、停留时间的延长、升温速率的下降而下降。燃气热值在10000—13500kJ/m^3左右,属于中热值燃气,随着热解温度的上升、停留时间的延长、粒径的增大而下降,随升温速率的增加先上升后下降。
李雪瑶应浩蒋剑春孙云娟
关键词:热解温度粒径升温速率
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