摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 引言 | 第9-18页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 生物质与氢能 | 第9-11页 |
1.2.1 生物质 | 第9-10页 |
1.2.2 生物质直接气化制氢 | 第10页 |
1.2.3 生物质超临界水气化制氢 | 第10页 |
1.2.4 生物质热解制氢 | 第10-11页 |
1.2.5 生物质油 | 第11页 |
1.3 乙酸重整制氢 | 第11-13页 |
1.3.1 乙酸水蒸气制氢 | 第11-12页 |
1.3.2 乙酸自热重整制氢 | 第12-13页 |
1.4 重整催化剂的研究 | 第13-16页 |
1.4.1 贵金属催化剂 | 第13页 |
1.4.2 过渡金属催化剂 | 第13-14页 |
1.4.3 助剂的影响 | 第14-15页 |
1.4.4 载体的影响 | 第15-16页 |
1.4.5 重整催化剂的反应机理 | 第16页 |
1.5 研究目的和内容 | 第16-18页 |
1.5.1 研究目的 | 第16-17页 |
1.5.2 研究内容 | 第17页 |
1.5.3 创新点 | 第17-18页 |
第2章 实验部分 | 第18-23页 |
2.1 原料试剂与仪器设备 | 第18-19页 |
2.1.1 主要的化学试剂和气体 | 第18页 |
2.1.2 制备过程中的主要仪器 | 第18-19页 |
2.2 催化剂制备与评价测试 | 第19-21页 |
2.2.1 催化剂的制备 | 第19页 |
2.2.2 乙酸自热重整制氢活性评价装置 | 第19-20页 |
2.2.3 催化剂活性评价过程 | 第20页 |
2.2.4 活性测试步骤 | 第20-21页 |
2.2.5 计算方法 | 第21页 |
2.3 催化剂表征 | 第21-23页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第21页 |
2.3.2 氮气低温物理吸附(BET) | 第21-22页 |
2.3.3 程序升温还原(H_2-TPR) | 第22页 |
2.3.4 光电子能谱分析(XPS) | 第22页 |
2.3.5 热重分析(TG/DTG) | 第22页 |
2.3.6 扫描电子显微镜(SEM) | 第22页 |
2.3.7 透射电子显微镜(TEM) | 第22-23页 |
第3章 用于乙酸自热重整制氢的La_(2-x)Ca_xNiO_4催化剂 | 第23-41页 |
3.1 引言 | 第23-24页 |
3.2 La_(2-x)Ca_xNiO_4催化剂的制备 | 第24-25页 |
3.2.1 溶胶凝胶法 | 第24页 |
3.2.2 催化剂清单 | 第24-25页 |
3.3 活性测试结果与讨论 | 第25-30页 |
3.3.1 活性测试 | 第25-26页 |
3.3.2 稳定性测试 | 第26-27页 |
3.3.3 不同反应温度的测试 | 第27-28页 |
3.3.4 不同氧碳比的测试 | 第28-29页 |
3.3.5 结果讨论 | 第29-30页 |
3.4 表征结果与讨论 | 第30-40页 |
3.4.1 焙烧后催化剂的表征 | 第30-33页 |
3.4.2 还原后催化剂的表征 | 第33-36页 |
3.4.3 反应后催化剂的表征 | 第36-40页 |
3.4.4 结果讨论 | 第40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 CaNiAl-LDHs催化剂用于乙酸自热重整制氢 | 第41-56页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 镍基催化剂的制备 | 第41-43页 |
4.2.1 Ca_(2.55)Ni_(0.45)AlO_(4.5) 催化剂 | 第41-42页 |
4.2.2 Ni/Ca_3AlO_(4.5) 催化剂 | 第42-43页 |
4.2.3 催化剂清单 | 第43页 |
4.3 活性测试结果与讨论 | 第43-47页 |
4.3.1 活性测试 | 第43-44页 |
4.3.2 不同反应温度的测试 | 第44-45页 |
4.3.3 不同氧碳比的测试 | 第45-46页 |
4.3.4 结果讨论 | 第46-47页 |
4.4 表征结果与讨论 | 第47-55页 |
4.4.1 催化剂前驱体的XRD表征 | 第47-48页 |
4.4.2 焙烧后催化剂的表征 | 第48-50页 |
4.4.3 还原后催化剂的表征 | 第50-52页 |
4.4.4 反应后催化剂的表征 | 第52-54页 |
4.4.5 结果讨论 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第63页 |