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低浓度甲烷在铜基催化剂上的燃烧反应及动力学特性

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

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