首页--工业技术论文--化学工业论文--基本无机化学工业论文--工业气体论文--氢气论文

氨分解制氢与钯膜分离氢的研究

第一章 文献综述第1-49页
   ·引言第11-12页
   ·液氨催化分解制备无CO_x氢第12-23页
     ·氨分解反应的热力学分析第14页
     ·氨分解反应的动力学及反应机理第14-17页
     ·氨分解制氢的催化剂第17-22页
       ·活性组分第18-20页
       ·载体第20-21页
       ·助剂第21-22页
       ·制备方法第22页
     ·氨分解反应的结构敏感性第22-23页
   ·复合金属钯基透氢膜第23-34页
     ·钯膜的发展历史第23-24页
     ·钯膜的基本性质第24-28页
       ·溶解-扩散机理第24-26页
       ·钯膜的氢脆现象第26-27页
       ·钯银合金膜第27-28页
     ·钯(合金)膜的制备方法第28-29页
     ·化学镀钯的沉积机理第29-31页
     ·钯膜的应用第31-32页
     ·氨分解与钯膜集成第32-33页
     ·钯膜氢分离中的浓差极化第33-34页
   ·论文选题目的和依据第34-36页
   ·论文研究的主要内容第36-49页
第二章 实验部分第49-60页
   ·主要原料及试剂第49-50页
   ·催化剂的制备第50-51页
     ·镍基氨分解催化剂的制备第50页
     ·钌基氨分解催化剂的制备第50-51页
   ·超薄钯膜的制备第51页
   ·催化剂反应性能评价及分析方法第51-53页
     ·氨分解催化剂活性常规评价第51-52页
     ·氨分解催化剂活性动力学评价第52-53页
     ·实验数据处理第53页
   ·钯膜透氢性能评价及分析方法第53-54页
     ·透氢性能评价第53-54页
     ·实验数据处理第54页
   ·氨分解与钯膜集成实验评价及分析方法第54-56页
     ·集成实验评价第54-56页
     ·实验数据分析第56页
   ·催化剂理化性能表征第56-60页
     ·N_2物理吸附第56-57页
     ·X-射线粉末衍射(XRD)第57页
     ·X射线荧光分析(XRF)第57页
     ·程序升温还原(TPR)第57页
     ·化学吸附(Chemisorption)第57-58页
     ·程序升温脱附(TPD)第58页
     ·程序升温表面反应(TPSR)第58-59页
     ·透射电子显微镜(TEM)第59页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第59页
     ·热重-差热分析测量(TG-DTA)第59-60页
第三章 镍基催化剂上氨分解制氢研究第60-109页
   ·前言第60-61页
   ·镍基催化剂的表征第61-78页
     ·N_2物理吸附第61-64页
     ·X射线粉末衍射(XRD)第64-68页
     ·透射电镜(TEM)第68-70页
     ·化学吸附(Chemisorption)第70-71页
     ·程序升温还原(TPR)第71-75页
     ·程序升温脱附(TPD)第75-76页
     ·程序升温表面反应(TPSR)第76-78页
   ·镍基催化剂的还原动力学第78-83页
     ·镍含量对还原过程的影响第79-81页
     ·助剂镧对还原过程的影响第81-83页
   ·镍基催化剂的氨分解活性第83-88页
     ·化学组成对催化剂性能的影响第83-85页
     ·氨气空速对催化剂性能的影响第85-86页
     ·催化剂的活性稳定性第86-88页
   ·纳米镍晶上氨分解反应动力学研究第88-102页
     ·动力学实验条件确定第88-89页
     ·氨分解反应动力学方程与机理第89-94页
     ·氨分解反应的结构敏感性(尺寸效应)第94-96页
     ·助剂镧的作用机理第96-100页
     ·补偿效应对尺寸效应和镧助剂作用的解释第100-102页
   ·小结第102-109页
第四章 钌基催化剂上氨分解制氢研究第109-128页
   ·前言第109-110页
   ·浸渍法制备的钌基催化剂第110-115页
     ·催化剂的表征第110-113页
     ·常规反应的氨分解活性第113-115页
   ·液相还原-沉淀法制备的钌催化剂第115-120页
     ·催化剂的表征第115-118页
     ·氨分解活性与助剂作用第118-120页
   ·钌基催化剂的氨分解动力学研究第120-125页
   ·小结第125-128页
第五章 氨分解制氢与钯膜分离氢集成新技术第128-150页
   ·前言第128-129页
   ·钯膜透氢性能研究第129-135页
     ·钯膜透氢性能及其表征第129-133页
     ·空气活化处理对钯膜透氢性能的影响第133-135页
   ·氨分解器-膜分离器集成模式第135-141页
     ·压力的影响第135-137页
     ·温度的影响第137-138页
     ·残留氨的影响第138-140页
     ·稳定性考察第140-141页
       ·连续操作稳定考察第140-141页
       ·开-停稳定性考察第141页
   ·膜反应器集成模式第141-146页
     ·镍基氨分解催化剂第142-145页
       ·氨转化率第142-144页
       ·膜透氢性能第144-145页
     ·钌基氨分解催化剂第145-146页
   ·小结第146-150页
第六章 钯膜分离氢过程中浓差极化的数学建模第150-161页
   ·前言第150页
   ·浓差极化原理第150-151页
   ·浓差极化的数学模型第151-154页
   ·集成实验与模拟结果第154-157页
   ·操作条件对浓差极化程度的影响第157-159页
     ·原料气流量的影响第157页
     ·压力的影响第157-159页
     ·膜透氢性能的影响第159页
     ·温度的影响第159页
   ·小结第159-161页
第七章 结论第161-163页
作者简介及发表文章目录第163-166页
致谢第166页

论文共166页,点击 下载论文
上一篇:“天然碱”重组方案研究与初步设计
下一篇:五羟色胺转运体基因多态性与氟西汀疗效及副作用的关联分析