摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 甲烷催化燃烧特性及动力学研究现状 | 第9-17页 |
1.2.1 甲烷催化燃烧特性及催化剂研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 甲烷催化燃烧动力学研究现状 | 第11-14页 |
1.2.3 水蒸气对甲烷催化燃烧的影响 | 第14-17页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
2 实验系统及催化剂制备 | 第18-24页 |
2.1 催化剂制备 | 第18-20页 |
2.1.1 载体的选择 | 第19-20页 |
2.1.2 金属Cu负载 | 第20页 |
2.2 实验系统及测量 | 第20-22页 |
2.3 催化剂活性表征 | 第22-24页 |
3 低浓度甲烷催化燃烧特性及动力学分区 | 第24-36页 |
3.1 动力学控制的确定 | 第24-27页 |
3.1.1 扩散作用的消除 | 第24-25页 |
3.1.2 催化剂稀释 | 第25-27页 |
3.2 甲烷催化燃烧动力学分区 | 第27-32页 |
3.2.1 富氧燃烧区(动力学1区,O_2/CH_4 > 2) | 第27-29页 |
3.2.2 稀氧燃烧区(动力学2区,0.1< O_2/CH_4 < 2) | 第29-31页 |
3.2.3 缺氧燃烧区(动力学3区,0< O_2/CH_4 < 0.1) | 第31-32页 |
3.3 各区间燃烧特性的讨论 | 第32-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
4 水蒸气对低浓度甲烷催化燃烧及动力学特性的影响 | 第36-50页 |
4.1 水蒸气对甲烷催化燃烧的影响 | 第36-43页 |
4.2 水蒸气作用下的反应动力学和覆盖率 | 第43-49页 |
4.2.1 水蒸气作用下的催化反应动力学特性 | 第43-47页 |
4.2.2 水蒸气在催化剂表面的吸附覆盖 | 第47-49页 |
4.3 本章小结 | 第49-50页 |
5 结论与展望 | 第50-53页 |
5.1 主要结论 | 第50-51页 |
5.2 研究展望 | 第51-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-61页 |
附录 | 第61页 |