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拉曼光譜與微型毛細(xì)管反應(yīng)器聯(lián)用研究微藻及其模型化合物的水熱液化產(chǎn)物

發(fā)布時(shí)間:2020-10-22 16:42
   近年來,氣候變化、能源危機(jī)以及環(huán)境污染日益嚴(yán)重成為當(dāng)今世界可持續(xù)發(fā)展所必須面臨的困境。利用生物質(zhì)資源制備可再生的能源提供了一個(gè)長(zhǎng)期生產(chǎn)液體燃料的可持續(xù)選擇,能源需求的動(dòng)力促使研究者們發(fā)展了從生物質(zhì)制備生物燃油的許多新方法。在眾多生物質(zhì)資源當(dāng)中,微藻(microalgae)具有光合作用強(qiáng)、生長(zhǎng)周期短、生長(zhǎng)速率快、不占用耕地以及固碳能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì),被認(rèn)為是下一代能源的理想原料。本實(shí)驗(yàn)利用熔融石英毛細(xì)管反應(yīng)器(Fused silica capillary reactor,簡(jiǎn)稱FSCR)結(jié)合顯微成像系統(tǒng)觀測(cè)并記錄微藻(模型化合物)水熱液化現(xiàn)象,并結(jié)合Raman光譜、GC-MS和紅外光譜等分析研究微藻水熱液化產(chǎn)物。實(shí)驗(yàn)設(shè)置水熱反應(yīng)升溫程序:升溫速率50°C/min升溫至360°C,在360°C恒溫30min后以10°C/min的降溫速率降至室溫并采集了FSCR中水熱液化過程的圖片。FSCR中杜氏鹽藻和模型化合物的水熱液化研究表明在整個(gè)水熱液化過程中,在溫度不超過200°C時(shí),隨著溫度的升高以原料的溶解和擴(kuò)散過程為主;隨著溫度的進(jìn)一步升高,液化反應(yīng)開始進(jìn)行,原料不同觀測(cè)到不同的液化現(xiàn)象,這主要取決于原料所具有的官能團(tuán),蛋白質(zhì)和糖類化合物具有較多的官能團(tuán)且極性較大,所以表觀上的反應(yīng)現(xiàn)象較為明顯,而高級(jí)脂肪酸表觀現(xiàn)象更近于物質(zhì)溶解析出過程,可能不伴隨化學(xué)變化的發(fā)生。由于鹽藻及其液化產(chǎn)物攜帶的分子信息量大且復(fù)雜程度高,實(shí)驗(yàn)在石英玻璃管進(jìn)行了放大水熱液化實(shí)驗(yàn)并結(jié)合GC-MS和紅外光譜分析液化產(chǎn)物。GC-MS分析結(jié)果顯示產(chǎn)物以脂肪酸類化合物為主,烴類、酰胺類和氮雜環(huán)化合物含量相對(duì)較少,傅里葉紅外光譜分析與GC-MS結(jié)果相吻合。實(shí)驗(yàn)結(jié)合Raman光譜分析了模型化合物在FSCR中的水熱液化并利用GC-MS分析其放大水熱實(shí)驗(yàn)的液化產(chǎn)物。Raman光譜分析表明脂肪酸水熱反應(yīng)前后沒有化學(xué)變化,蛋白質(zhì)類和糖類在水熱液化過程分子價(jià)鍵遭到破壞,且甘氨酸和葡萄糖氣相產(chǎn)物中均檢測(cè)到CO2。GC-MS分析結(jié)果顯示脂肪酸具有較高的水熱穩(wěn)定性,甘氨酸和葡萄糖的水熱過程均產(chǎn)生了新物質(zhì),模型化合物的共液化表明液化過程中存在相互作用;趯(shí)驗(yàn)研究和相關(guān)文獻(xiàn)提出微藻水熱液化反應(yīng)機(jī)理:第一步,蛋白質(zhì)、糖類和脂質(zhì)的水解:蛋白質(zhì)水解得到氨基酸,糖類水解得到二糖或單糖,脂質(zhì)水解生成脂肪酸。第二步,氨基酸、脂肪酸和糖的分解:氨基酸脫羧反應(yīng)產(chǎn)生氣體產(chǎn)物CO2,糖類的降解得到環(huán)氧化產(chǎn)物。第三步,中間產(chǎn)物的再分解、重組和再聚合:糖類重排產(chǎn)生氣體產(chǎn)物CO2,氨基酸、糖類裂解產(chǎn)物發(fā)生重排反應(yīng)得到N-雜環(huán)化合物、吡嗪、吡咯等,氨基酸、糖類裂解產(chǎn)物也會(huì)與脂肪酸重組加長(zhǎng)碳鏈、生成酰胺。
【學(xué)位單位】:浙江工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位年份】:2015
【中圖分類】:Q949.2;S216
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 前言
    1.1 課題背景與意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 微藻概述
        1.2.2 微藻應(yīng)用研究進(jìn)展
        1.2.3 生物油
        1.2.4 水熱液化
    1.3 主要研究?jī)?nèi)容
第二章 實(shí)驗(yàn)部分
    2.1 材料和裝置
    2.2 石英玻璃管反應(yīng)器
        2.2.1 熔融微型石英毛細(xì)管反應(yīng)器(FSCR)制備
        2.2.2 石英玻璃管反應(yīng)器制備
    2.3 FSCR中水熱液化實(shí)驗(yàn)
        2.3.1 水熱液化實(shí)驗(yàn)裝置介紹
        2.3.2 水熱液化實(shí)驗(yàn)步驟
    2.4 拉曼實(shí)驗(yàn)
        2.4.1 拉曼光譜分析原理
        2.4.2 拉曼光譜分析方法及影響因素
    2.5 產(chǎn)物分析方法
        2.5.1 紅外分析
        2.5.2 GC-MS分析
第三章 FSCR反應(yīng)器中微藻及模型化合物的水熱液化研究
    3.1 微藻的水熱液化研究
    3.2 模型化合物的水熱液化研究
        3.2.1 蛋白質(zhì)類化合物的水熱液化研究
        3.2.2 糖類物質(zhì)的水熱液化研究
    3.3 本章小結(jié)
第四章 微藻及模型化合物水熱液化產(chǎn)物分析和機(jī)理探討
    4.1 Raman光譜研究
        4.1.1 甘氨酸Raman光譜分析
        4.1.2 葡萄糖Raman光譜分析
        4.1.3 硬脂酸Raman光譜分析
    4.2 水熱液化產(chǎn)物的GC-MS分析
        4.2.1 杜氏鹽藻水熱液化產(chǎn)物GC-MS分析
        4.2.2 模型化合物水熱液化產(chǎn)物GC-MS分析
    4.3 水熱液化產(chǎn)物紅外光譜分析
    4.4 微藻水熱液化機(jī)理探討
    4.5 本章小結(jié)
第五章 結(jié)論與展望
    5.1 結(jié)論
    5.2 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄

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本文編號(hào):2851847

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