摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 研究背景 | 第12-15页 |
1.1.1 煤层气资源概述 | 第12页 |
1.1.2 煤层气利用现状 | 第12-15页 |
1.2 甲烷部分氧化反应制合成气研究进展 | 第15-20页 |
1.2.1 甲烷部分氧化的反应机理 | 第15-16页 |
1.2.2 甲烷部分氧化的热力学分析 | 第16-17页 |
1.2.3 催化剂失活问题 | 第17-18页 |
1.2.4 催化剂积碳问题 | 第18-19页 |
1.2.5 催化剂活性组分的烧结 | 第19-20页 |
1.3 甲烷部分氧化催化剂的研究进展 | 第20-23页 |
1.3.1 贵金属催化剂 | 第20页 |
1.3.2 非贵金属催化剂 | 第20-21页 |
1.3.3 载体 | 第21-22页 |
1.3.4 助催化剂 | 第22-23页 |
1.4 有序介孔材料的介绍 | 第23-28页 |
1.4.1 介孔材料的介绍及其应用 | 第23页 |
1.4.2 有序介孔材料的制备方法 | 第23-26页 |
1.4.3 有序介孔的合成机理 | 第26-27页 |
1.4.4 介孔材料合成路线与选用的表面活性剂 | 第27-28页 |
1.5 本论文的研究目的和内容 | 第28-30页 |
1.5.1 研究目的 | 第28页 |
1.5.2 研究内容 | 第28-30页 |
第二章 蜂巢介孔催化剂的制备与表征 | 第30-38页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第30-31页 |
2.1.1 实验所用药品 | 第30页 |
2.1.2 实验仪器 | 第30-31页 |
2.1.3 实验气体 | 第31页 |
2.2 催化剂的制备 | 第31-33页 |
2.2.1 有序介孔3HL-SiO_2材料的制备 | 第31-32页 |
2.2.2 有序介孔3HL-ZrO_2-SiO_2材料的制备 | 第32页 |
2.2.3 NiO/3HL-SiO_2和NiO/3HL-ZrO_2-SiO_2的催化剂制备 | 第32页 |
2.2.4 传统NiO/SiO_2和NiO/ZrO_2-SiO_2负载型催化剂的制备 | 第32-33页 |
2.3 甲烷部分氧化反应流程及其产物分析方法 | 第33-36页 |
2.3.1 反应操作流程 | 第34-35页 |
2.3.2 产物分析方法 | 第35-36页 |
2.4 催化剂的表征 | 第36-38页 |
第三章 Ni/SiO_2与Ni/3HL-SiO_2催化剂用于POM反应及催化性能比较 | 第38-52页 |
3.1 结果与讨论 | 第38-47页 |
3.1.1 XRD分析 | 第38-41页 |
3.1.2 SEM分析 | 第41-42页 |
3.1.3 TEM分析 | 第42-43页 |
3.1.4 BET分析 | 第43-45页 |
3.1.5 TPR分析 | 第45-47页 |
3.1.6 TGA分析 | 第47页 |
3.2 催化剂的催化性能测试 | 第47-51页 |
3.3 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 不同稀土金属涂层改性介孔3HL-SiO_2材料及催化性能研究 | 第52-64页 |
4.1 结果与讨论 | 第52-61页 |
4.1.1 XRD分析 | 第52-54页 |
4.1.2 SEM分析 | 第54-56页 |
4.1.3 TEM分析 | 第56页 |
4.1.4 BET分析 | 第56-58页 |
4.1.5 TGA分析 | 第58-59页 |
4.1.6 TPR分析 | 第59-60页 |
4.1.7 XPS分析 | 第60-61页 |
4.2 催化剂的催化性能测试 | 第61-62页 |
4.3 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 催化剂孔径大小和形貌的影响因素及催化性能研究 | 第64-72页 |
5.1 不同晶化温度影响 | 第64-67页 |
5.1.1 催化剂性能探究 | 第64-66页 |
5.1.2 不同空速对催化性能的影响 | 第66-67页 |
5.2 不同模板剂的影响 | 第67-69页 |
5.2.1 TEM分析 | 第67-68页 |
5.2.2 催化剂性能探究 | 第68-69页 |
5.3 本章小结 | 第69-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
硕士期间发表论文 | 第86页 |