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以金红石型TiO2为载体的低镍甲烷化催化剂的研究

摘要第11-12页
Abstract第12-13页
第一章 绪论第14-39页
    1.1 研究背景第14-17页
        1.1.1 富氢气体中CO脱除的必要性第14-15页
        1.1.2 富氢气体中CO脱除的方法第15-17页
    1.2 甲烷化反应第17-21页
        1.2.1 甲烷化中存在的反应第17-18页
        1.2.2 CO解离反应机理第18-19页
        1.2.3 CO氢助解离反应机理第19-20页
        1.2.4 CO甲烷化的热力学分析第20页
        1.2.5 CO甲烷化的动力学分析第20-21页
    1.3 甲烷化催化剂第21-27页
        1.3.1 甲烷化催化剂活性组分第22页
        1.3.2 甲烷化催化剂载体第22-24页
        1.3.3 甲烷化催化剂助剂第24-25页
        1.3.4 甲烷化催化剂的制备第25-26页
        1.3.5 粗氢精制商业化甲烷化催化剂第26-27页
    1.4 甲烷化催化剂失活第27-31页
        1.4.1 硫中毒第28页
        1.4.2 积碳第28-31页
        1.4.3 烧结第31页
    1.5 选题依据和研究内容第31-33页
    参考文献第33-39页
第二章 实验部分第39-47页
    2.1 实验试剂和仪器第39-40页
        2.1.1 实验试剂和原料第39页
        2.1.2 仪器设备第39-40页
    2.2 催化剂制备第40-41页
        2.2.1 以金红石型Ti02为载体的催化剂制备过程第40页
        2.2.2 以TiOSO_4为原料制备催化剂的过程第40-41页
    2.3 催化剂评价装置和数据处理第41-43页
        2.3.1 催化剂评价装置第41-42页
        2.3.2 数据处理第42-43页
    2.4 催化剂表征第43-46页
        2.4.1 N_2的吸脱附测试(BET)第43页
        2.4.2 X射线衍射分析(XRD)第43页
        2.4.3 H_2程序升温还原测试(H_2-TPR)第43-44页
        2.4.4 X射线光电子能谱分析(XPS)第44页
        2.4.5 H_2化学吸附测试(H_2-chemisorption)第44页
        2.4.6 H_2脉冲吸附测试(H_2-plus chemisorption)第44页
        2.4.7 傅里叶变换原位CO吸附红外光谱测试(CO-FTIR)第44-46页
    参考文献第46-47页
第三章 TiO_2载体晶型对Ni基催化剂甲烷化活性的影响第47-70页
    3.1 商业化的两种晶型TiO_2作为甲烷化催化剂载体第47-55页
        3.1.1 催化剂XRD表征第48-50页
        3.1.2 催化剂N_2吸脱附测试第50-52页
        3.1.3 催化剂H_2程序升温还原与H_2化学吸附表征第52-54页
        3.1.4 催化剂CO甲烷化性能评价第54-55页
    3.2 沉淀法制备TiO_2作为甲烷化催化剂载体第55-63页
        3.2.1 催化剂XRD表征第56-58页
        3.2.2 催化剂N_2吸脱附测试第58-60页
        3.2.3 催化剂氢气程序升温还原测试第60-61页
        3.2.4 催化剂CO甲烷化性能评价第61-63页
    3.3 不同载体制备催化剂的原位漫反射红外(In-Situ DRIFTS)表征第63-66页
        3.3.1 催化剂上CO吸附红外光谱研究第63-64页
        3.3.2 催化剂上反应条件下红外光谱研究第64-66页
    3.4 本章小结第66-68页
    参考文献第68-70页
第四章 稀土助剂对Ni/TiO_2甲烷化催化剂的影响第70-91页
    4.1 La、Ce作为助剂对Ni/TiO_2甲烷化催化剂的影响第70-77页
        4.1.1 催化剂XRD表征第70-72页
        4.1.2 催化剂N_2吸脱附测试第72-73页
        4.1.3 催化剂氢气程序升温还原第73-74页
        4.1.4 催化剂X射线光电子能谱(XPS)分析第74-76页
        4.1.5 催化剂CO甲烷化性能评价第76-77页
    4.2 La的添加量对Ni-La/TiO_2催化剂的影响第77-83页
        4.2.1 催化剂XRD表征与N_2吸脱附测试第77-79页
        4.2.2 催化剂氢气程序升温还原与H_2化学吸附表征第79-80页
        4.2.3 催化剂X射线光电子能谱(XPS)分析第80-82页
        4.2.4 催化剂CO甲烷化性能评价第82-83页
    4.3 Ni-La/TiO_2催化剂制备条件与Ni含量的优化第83-88页
        4.3.1 催化剂还原温度与焙烧温度的优化第83-87页
        4.3.2 Ni含量的优化第87-88页
    4.4 本章小结第88-89页
    参考文献第89-91页
第五章 结束语第91-93页
硕士期间发表的论文与专利第93-94页
致谢第94-95页

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