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铁基六铝酸盐氧载体应用于甲烷化学循环干气重整反应的研究

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

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