摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-21页 |
1.1 前言 | 第10-11页 |
1.2 甲烷制合成气工艺研究现状 | 第11-12页 |
1.3 甲烷化学循环重整制合成气技术 | 第12-14页 |
1.3.1 化学循环燃烧技术 | 第12-14页 |
1.3.2 甲烷化学循环干气重整制合成气技术 | 第14页 |
1.4 氧载体的研究进展 | 第14-16页 |
1.4.1 单金属氧化物 | 第15页 |
1.4.2 复合金属氧化物 | 第15-16页 |
1.5 六铝酸盐材料的研究进展 | 第16-20页 |
1.5.1 六铝酸盐材料的晶体结构 | 第17-18页 |
1.5.2 六铝酸盐晶格内Al~(3+)的取代特性 | 第18-19页 |
1.5.3 六铝酸盐材料晶格氧扩散机制 | 第19-20页 |
1.6 本论文的出发点及研究内容 | 第20-21页 |
第二章 实验部分 | 第21-27页 |
2.1 氧载体的制备 | 第21-23页 |
2.1.1 主要试剂 | 第21页 |
2.1.2 主要仪器 | 第21-22页 |
2.1.3 LaFe_3Al_9O_(19)铁基六铝酸盐氧载体的制备 | 第22页 |
2.1.4 不同铁取代量La、Ba系铁基六铝酸盐氧载体的制备 | 第22页 |
2.1.5 双金属取代铁基六铝酸盐氧载体的制备 | 第22-23页 |
2.2 氧载体的表征 | 第23-24页 |
2.2.1 X射线粉末衍射(XRD) | 第23页 |
2.2.2 比表面积测定(BET) | 第23页 |
2.2.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第23页 |
2.2.4 氢气程序升温还原(H_2-TPR) | 第23页 |
2.2.5 穆斯堡尔谱(Mossbauer) | 第23-24页 |
2.3 氧载体在甲烷化学循环干气重整(CLDR)过程中的活性测试 | 第24-25页 |
2.3.1 氧载体与甲烷反应的活性测试 | 第25页 |
2.3.2 氧载体的循环稳定性测试 | 第25页 |
2.4 氧载体的性能评价指标 | 第25-27页 |
第三章 铁基六铝酸盐的结构和反应活性特征 | 第27-45页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 新鲜氧载体的表征 | 第27-29页 |
3.2.1 晶相组成 | 第27-28页 |
3.2.2 H_2-TPR | 第28-29页 |
3.3 CLDR反应活性特性 | 第29-34页 |
3.3.1 氧载体与甲烷反应性能 | 第29-31页 |
3.3.2 氧载体与CO_2反应性能 | 第31-32页 |
3.3.3 氧载体在循环反应中的稳定性比较 | 第32-34页 |
3.4 氧载体在循环反应过程中的微观结构演变 | 第34-44页 |
3.4.1 XRD晶相分析 | 第34-36页 |
3.4.2 比表面积和微观形貌 | 第36-38页 |
3.4.3 H_2-TPR | 第38页 |
3.4.4 ~(57)Fe穆斯堡尔谱 | 第38-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 铁取代量对La、Ba系铁基六铝酸盐氧载体性能的影响 | 第45-61页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 新鲜氧载体的表征 | 第45-50页 |
4.2.1 晶相组成 | 第45-48页 |
4.2.2 H_2-TPR | 第48-50页 |
4.3 CLDR反应活性特性 | 第50-57页 |
4.3.1 氧载体与甲烷反应性能 | 第50-54页 |
4.3.2 循环反应性能 | 第54-57页 |
4.4 循环反应过程中的结构表征 | 第57-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 双金属取代对铁基六铝酸盐氧载体反应性能的影响 | 第61-73页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 新鲜氧载体的表征 | 第61-64页 |
5.2.1 晶相组成 | 第61-63页 |
5.2.2 H_2-TPR | 第63-64页 |
5.3 CLDR反应活性特性 | 第64-68页 |
5.3.1 氧载体与甲烷反应性能 | 第64-66页 |
5.3.2 循环反应性能 | 第66-68页 |
5.4 循环反应过程中的结构表征 | 第68-71页 |
5.5 本章小结 | 第71-73页 |
结论与展望 | 第73-75页 |
结论 | 第73-74页 |
展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |