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碳纳米管负载镍催化剂的制备及其催化甲烷化性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 引言第9-22页
    1.1 碳纳米管及其应用简介第9-12页
        1.1.1 碳纳米管简介第9-10页
        1.1.2 碳纳米管的特性第10-11页
        1.1.3 碳纳米管应用简介第11-12页
    1.2 甲烷化反应及其使用催化剂的简介第12-15页
        1.2.1 甲烷化反应简介第13-14页
        1.2.2 甲烷化反应中所选用催化剂的简介第14-15页
    1.3 甲烷化反应中镍基催化剂研究进展第15-20页
        1.3.1 氧化铝负载镍基催化剂第15-16页
        1.3.2 二氧化硅负载镍基催化剂第16页
        1.3.3 二氧化锆负载镍基催化剂第16-17页
        1.3.4 二氧化钛负载镍基催化剂第17页
        1.3.5 海泡石负载镍基催化剂第17-18页
        1.3.6 碳化硅负载镍基催化剂第18页
        1.3.7 碳纳米管负载镍基催化剂第18页
        1.3.8 石墨烯负载镍基催化剂第18-19页
        1.3.9 复合载体负载镍基催化剂第19页
        1.3.10 小结第19-20页
    1.4 本文选题依据及研究内容第20-21页
        1.4.1 本文选题依据第20-21页
        1.4.2 本文主要研究内容第21页
    1.5 本论文的创新点第21-22页
第二章 实验部分第22-25页
    2.1 实验原材料及设备第22-23页
        2.1.1 实验原材料第22页
        2.1.2 实验仪器及设备第22-23页
    2.2 表征方法第23-24页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第23页
        2.2.2 傅立叶变换红外光谱(FTIR)第23页
        2.2.3 X射线光电子能谱(XPS)第23页
        2.2.4 扫描电子显微镜(SEM)第23-24页
        2.2.5 透射电子显微镜(TEM)第24页
    2.3 催化剂催化活性评价体系第24-25页
第三章 不同方法合成Ni/CNTs及其分析第25-36页
    3.1 化学镀法合成Ni/CNTs第25-27页
        3.1.1 化学镀法合成催化剂第25-26页
        3.1.2 化学镀法合成Ni/CNTs的表征第26-27页
    3.2 水热法合成Ni/CNTs第27-30页
        3.2.1 水热法合成催化剂第27-28页
        3.2.2 水热法合成Ni/CNTs的表征第28-30页
    3.3 沉淀法合成Ni/CNTs第30-32页
        3.3.1 沉淀法合成催化剂第30页
        3.3.2 沉淀法合成Ni/CNTs的表征第30-32页
    3.4 浸渍法合成Ni/CNTs第32-34页
        3.4.1 浸渍法合成催化剂第32页
        3.4.2 浸渍法合成Ni/CNTs的表征第32-34页
    3.5 本章小结第34-36页
第四章 浸渍法制备Ni/CNTs催化剂的合成工艺优化及其催化活性的研究第36-53页
    4.1 CNTs预处理对催化剂的影响第36-40页
        4.1.1 不同浓度硝酸处理CNTs时Ni/CNTs的制备第36-37页
        4.1.2 Ni/CNTs-X的表征第37-39页
        4.1.3 Ni/CNTs-X的催化活性第39-40页
    4.2 镍前驱体对Ni/CNTs的影响第40-44页
        4.2.1 不同镍前驱体时Ni/CNTs的制备第40页
        4.2.2 Ni/CNTs-Y的表征第40-42页
        4.2.3 Ni/CNTs-Y的催化性能第42-44页
    4.3 浸渍工艺对Ni/CNTs的影响第44-48页
        4.3.1 浸渍时间对催化活性的影响第45-46页
        4.3.2 干燥过程对催化活性的影响第46-48页
    4.4 热处理对Ni/CNTs的影响第48-51页
        4.4.1 焙烧温度对催化剂的影响第48-50页
        4.4.2 还原温度对催化剂的影响第50-51页
    4.5 本章小结第51-53页
第五章 Ni/CNTs催化甲烷化的反应条件优化第53-61页
    5.1 镍负载量对催化性能的影响第53-54页
    5.2 原料气H2/CO比对催化性能的影响第54-56页
    5.3 反应温度对催化性能的影响第56-57页
    5.4 反应压力对催化性能的影响第57-58页
    5.5 反应空速对催化性能的影响第58-60页
    5.6 本章小结第60-61页
第六章 结论第61-62页
参考文献第62-67页
致谢第67页

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