摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 论文选题背景及课题来源 | 第11页 |
1.2 生物质能概述及特点 | 第11-12页 |
1.3 生物质能制氢技术 | 第12-15页 |
1.4 国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.4.1 天然矿石类吸收剂 | 第15-16页 |
1.4.2 金属焦油吸收剂 | 第16页 |
1.4.3 钙铝石载体研究现状 | 第16-17页 |
1.4.4 溶胶凝胶法的优点 | 第17-18页 |
1.5 本文研究思路 | 第18-21页 |
第2章 钙基吸收剂溶胶凝胶法制备方法及表征测试 | 第21-33页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 实验原料和仪器 | 第21-22页 |
2.2.1 化学试剂与药品 | 第21页 |
2.2.2 实验分析仪器 | 第21-22页 |
2.3 吸收剂的溶胶凝胶法制备方法 | 第22-26页 |
2.3.1 新型复合钙基吸收剂的制备方法 | 第22-25页 |
2.3.2 参考吸收剂的制备方法 | 第25-26页 |
2.4 吸收剂性质的表征方法 | 第26-28页 |
2.4.1 热重分析 | 第26页 |
2.4.2 拉曼光谱分析 | 第26-27页 |
2.4.3 X射线衍射分析 | 第27页 |
2.4.4 表面微观形貌分析 | 第27页 |
2.4.5 孔隙特征率分析 | 第27页 |
2.4.6 吸收剂机械强度测试 | 第27-28页 |
2.5 焦油催化重整实验评价装置及分析方法 | 第28-31页 |
2.5.1 焦油催化重整实验评价装置 | 第28页 |
2.5.2 进料系统 | 第28页 |
2.5.3 载气系统 | 第28-29页 |
2.5.4 焦油催化重整装置 | 第29-30页 |
2.5.5 尾部系统 | 第30页 |
2.5.6 气相色谱分析 | 第30页 |
2.5.7 气相色谱-质谱联用分析 | 第30-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-33页 |
第3章 新型钙基吸收剂的特性表征与制备优化 | 第33-49页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 新鲜吸收剂的表征测试 | 第33-37页 |
3.2.1 化学成分分析 | 第33-34页 |
3.2.2 氧自由基分析 | 第34-35页 |
3.2.3 比表面积分析 | 第35-36页 |
3.2.4 机械强度分析 | 第36-37页 |
3.3 循环碳酸化反应性分析 | 第37-42页 |
3.4 循环后吸收剂的化学成分分析 | 第42-43页 |
3.5 循环前后吸收剂的微观形貌对比分析 | 第43-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-49页 |
第4章 甲苯蒸汽重整实验 | 第49-67页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验方法 | 第49-50页 |
4.3 甲苯催化重整结果与讨论 | 第50-66页 |
4.3.1 吸收剂类型和重整反应条件对甲苯蒸汽重整制氢产气的影响 | 第52-58页 |
4.3.2 甲苯蒸汽重整后吸收剂物理化学性质分析 | 第58-62页 |
4.3.3 甲苯蒸汽重整后残余液分析及重整反应路径 | 第62-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 1-甲基萘蒸汽重整实验 | 第67-85页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 实验方法 | 第67-68页 |
5.3 1-甲基萘催化重整试验 | 第68-83页 |
5.3.1 吸收剂类型和重整反应条件对1-甲基萘蒸汽重整制氢产气的影响 | 第71-75页 |
5.3.2 1-甲基萘蒸汽重整后吸收剂物理化学性质分析 | 第75-80页 |
5.3.3 1-甲基萘蒸汽重整后残余液分析及重整反应路径 | 第80-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-85页 |
第6章 结论与展望 | 第85-87页 |
6.1 结论 | 第85-86页 |
6.2 创新点 | 第86页 |
6.3 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第95页 |