摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 文献综述 | 第12-26页 |
1.1 前言 | 第12-13页 |
1.2 甲烷重整制合成气主要路径 | 第13-15页 |
1.2.1 甲烷水蒸气重整 | 第13-14页 |
1.2.2 甲烷部分氧化重整 | 第14页 |
1.2.3 甲烷干重整 | 第14-15页 |
1.3 DRM反应制合成气研究进展 | 第15-20页 |
1.3.1 甲烷干重整反应热力学 | 第15-16页 |
1.3.2 甲烷干重整催化剂研究 | 第16-20页 |
1.4 镍基催化剂的失活 | 第20-24页 |
1.4.1 积炭 | 第20-21页 |
1.4.2 烧结 | 第21页 |
1.4.3 失活的解决措施 | 第21-24页 |
1.5 本论文的主要研究内容 | 第24-26页 |
1.5.1 研究背景 | 第24页 |
1.5.2 研究内容 | 第24-25页 |
1.5.3 创新点 | 第25-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-30页 |
2.1 实验试剂及设备 | 第26-27页 |
2.2 催化剂的活性测试 | 第27-28页 |
2.3 催化剂的表征手段 | 第28-30页 |
2.3.1 N_2吸附-脱附 | 第28页 |
2.3.2 X-射线衍射(XRD) | 第28-29页 |
2.3.3 H_2-程序升温还原(H_2-TPR) | 第29页 |
2.3.4 X-射线光电子能谱(XPS) | 第29页 |
2.3.5 透射电子显微镜(TEM) | 第29页 |
2.3.6 热重-差热扫描热分析仪(TG-DSC) | 第29-30页 |
第三章 乙醇萃取模板剂+浸渍法制备Ni/SBA-15的甲烷干重整性能研究 | 第30-48页 |
3.1 引言 | 第30-31页 |
3.2 催化剂制备 | 第31-32页 |
3.2.1 载体的制备 | 第31-32页 |
3.2.2 催化剂的制备 | 第32页 |
3.3 催化剂的表征 | 第32-39页 |
3.3.1 催化剂的XRD表征 | 第32-34页 |
3.3.2 催化剂的N_2吸附脱附表征 | 第34-36页 |
3.3.3 催化剂的H_2-TPR表征 | 第36-38页 |
3.3.4 催化剂的TEM表征 | 第38-39页 |
3.4 催化剂的活性评价 | 第39-43页 |
3.4.1 不同萃取温度活性结果 | 第39-40页 |
3.4.2 不同萃取时间活性结果 | 第40-41页 |
3.4.3 不同萃取次数活性结果 | 第41-42页 |
3.4.4 模板剂萃取煅烧处理活性结果 | 第42-43页 |
3.5 催化剂的寿命评价 | 第43-44页 |
3.6 催化剂寿命后的表征结果 | 第44-45页 |
3.6.1 催化剂的TEM表征 | 第44-45页 |
3.6.2 催化剂的TG-DSC表征 | 第45页 |
3.7 讨论 | 第45-46页 |
3.8 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 固相研磨法制备的Ni-SBA-15、Ni-KIT-6和Ni-MCM-41催化剂上甲烷干重整研究 | 第48-68页 |
4.1 引言 | 第48-49页 |
4.2 催化剂的制备 | 第49-50页 |
4.2.1 载体的制备 | 第49-50页 |
4.2.2 催化剂的制备 | 第50页 |
4.3 催化剂的表征 | 第50-57页 |
4.3.1 催化剂的XRD表征 | 第50-52页 |
4.3.2 催化剂的N_2吸脱附表征 | 第52-53页 |
4.3.3 催化剂的H_2-TPR表征 | 第53-54页 |
4.3.4 催化剂的XPS表征 | 第54-55页 |
4.3.5 催化剂的TEM表征 | 第55-57页 |
4.4 催化剂的干重整性能 | 第57-62页 |
4.4.1 催化剂的活性评价 | 第57-58页 |
4.4.2 催化剂的稳定性评价 | 第58-62页 |
4.5 100 h重整测试后催化剂的表征 | 第62-64页 |
4.5.1 TEM表征 | 第62-63页 |
4.5.2 TG-DSC表征 | 第63-64页 |
4.6 结果和讨论 | 第64-65页 |
4.7 本章小结 | 第65-68页 |
第五章 总结与展望 | 第68-70页 |
5.1 研究总结 | 第68-69页 |
5.2 研究展望 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-84页 |
附录A 攻读硕士研究生期间的研究成果 | 第84-86页 |
附录B 攻读硕士研究生期间参与的科研项目 | 第86页 |