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SO2及水蒸气对超低浓度甲烷Cu/γ-Al2O3催化燃烧特性的影响

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-21页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
    1.2 超低浓度煤层气的利用现状第9-13页
        1.2.1 超低浓度煤层气的浓缩提纯第9-10页
        1.2.2 超低浓度煤层气作为辅助燃料第10页
        1.2.3 超低浓度煤层气作为主要燃料第10-13页
    1.3 甲烷催化燃烧研究概况第13-20页
        1.3.1 甲烷催化燃烧的特点第13-14页
        1.3.2 甲烷催化燃烧催化剂的研究第14-16页
        1.3.3 硫化物和水蒸气对催化剂活性的影响第16-20页
    1.4 本文主要研究内容第20-21页
2 Cu 基催化剂的制备及在甲烷催化燃烧中的活性评价第21-31页
    2.1 化学试剂及仪器装置第21-22页
    2.2 催化剂的制备第22-23页
    2.3 催化剂活性评价第23-25页
        2.3.1 实验流程第23-24页
        2.3.2 测量仪器及方法第24-25页
        2.3.3 催化剂活性评价指标第25页
    2.4 Cu 基催化剂的甲烷催化燃烧活性评价结果第25-30页
        2.4.1 焙烧温度对催化剂甲烷催化活性的影响第25-26页
        2.4.2 Cu 负载量对催化剂甲烷催化活性的影响第26-28页
        2.4.3 反应空速对 Cu 催化剂甲烷催化活性的影响第28-29页
        2.4.4 入口甲烷浓度对 Cu 催化剂甲烷催化活性的影响第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
3 SO_2对超低浓度甲烷 Cu/γ-Al_2O_3催化燃烧特性的影响第31-45页
    3.1 实验部分第31-32页
        3.1.1 实验试剂装置及催化剂制备第31页
        3.1.2 实验系统及流程第31-32页
    3.2 实验结果及讨论第32-36页
        3.2.1 SO_2对 Cu/γ-Al_2O_3催化燃烧特性的影响第32-34页
        3.2.2 硫累积对 Cu/γ-Al_2O_3的催化燃烧特性的影响第34-35页
        3.2.3 Cu/γ-Al_2O_3的抗硫稳定性研究第35-36页
    3.3 Cu/γ-Al_2O_3催化剂硫中毒原因分析第36-43页
        3.3.1 中毒催化剂成分及物相分析第36-39页
        3.3.2 中毒催化剂的比表面积及表面形态的表征与分析第39-41页
        3.3.3 催化剂的差热-热重(TG)分析第41-42页
        3.3.4 催化剂硫中毒机理探讨第42-43页
    3.4 本章小结第43-45页
4 水蒸气对超低浓度甲烷 Cu/γ-Al_2O_3催化燃烧特性的影响第45-55页
    4.1 实验部分第45-46页
        4.1.1 实验试剂装置及催化剂制备第45页
        4.1.2 实验系统及流程第45-46页
    4.2 实验结果及讨论第46-51页
        4.2.1 水蒸气对 Cu/γ-Al_2O_3催化燃烧特性的影响第46-48页
        4.2.2 Cu/γ-Al_2O_3催化剂抗水稳定性研究第48-49页
        4.2.3 Cu/γ-Al_2O_3催化剂再生实验第49-51页
    4.3 水蒸气抑制 Cu/γ-Al_2O_3催化活性的原因分析第51-54页
        4.3.1 催化剂的比表面积及表面形态的表征与分析第51-52页
        4.3.2 催化剂的物相结构(XRD)分析第52-53页
        4.3.3 催化剂的差热-热重(TG)分析第53-54页
    4.4 本章小结第54-55页
5 结论及研究展望第55-57页
    5.1 主要结论第55-56页
    5.2 工作展望第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-63页
附录第63页
    A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录第63页
    B. 作者在攻读学位期间申请的专利目录第63页
    C. 作者在攻读学位期间参加的科研项目目录第63页

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