首页--工业技术论文--石油、天然气工业论文--石油、天然气加工工业论文--人造石油论文--合成石油论文

NiM(M=Fe,Co,Cu)双金属与MgO载体间的相互作用对CH4/CO2重整反应中积炭的影响

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 甲烷-二氧化碳重整反应第10页
    1.2 Ni基催化剂催化CH_4/CO_2重整反应的积炭问题第10-11页
    1.3 积炭的抑制和消除第11-12页
    1.4 催化剂调变对CH_4/CO_2重整反应的影响第12-14页
        1.4.1 添加第二种金属第12-13页
        1.4.2 选择不同的载体第13页
        1.4.3 添加助剂第13-14页
    1.5 金属-载体间相互作用对CH_4/CO_2重整反应的影响第14页
    1.6 抑制积炭研究中存在的问题与不足第14-15页
    1.7 本论文研究思路及目的第15页
    1.8 本论文研究内容第15-17页
第二章 理论基础第17-20页
    2.1 密度泛函理论第17页
    2.2 交换相关势第17-18页
        2.2.1 局域密度近似(LDA)第17-18页
        2.2.2 广义梯度近似(GGA)第18页
    2.3 过渡态理论第18页
    2.4 Castep模块第18-20页
第三章 负载型Ni基双金属催化剂模型的构建和计算参数的选择第20-28页
    3.1 负载型Ni单金属催化剂模型的构建第20-21页
    3.2 计算参数的选择和基本公式第21-23页
        3.2.1 计算参数第21-22页
        3.2.2 基本公式第22-23页
    3.3 负载型Ni基双金属催化剂模型的选择第23-27页
    3.4 本章小结第27-28页
第四章 负载型Ni基双金属催化剂中金属-载体间相互作用的研究第28-33页
    4.1 Ni_2M_2双金属活性组分与MgO载体间的结合能第28-29页
    4.2 Ni_2M_2双金属活性组分与MgO载体间的电荷转移第29页
    4.3 态密度分析金属-载体间相互作用第29-31页
    4.4 本章小结第31-33页
第五章 Ni基双金属催化剂上热解C的形成-积炭的抑制第33-55页
    5.1 Ni_2M_2/MgO上CH_x (x=0~4)吸附及CH_(x-1)+H共吸附稳定构型第33-49页
        5.1.1 CH_x (x=0~4)在Ni_2M_2/MgO上的吸附第33-43页
        5.1.2 CH_x+H (x=0~3)在Ni_2M_2/MgO上共吸附稳定构型第43-49页
    5.2 热解C的形成第49-53页
        5.2.1 CH_4→CH_3+H第49-50页
        5.2.2 CH_3→CH_2+H第50页
        5.2.3 CH_2→CH+H第50-52页
        5.2.4 CH→C+H第52-53页
    5.3 CH_4解离过程分析第53-55页
第六章 Ni基双金属催化剂上CH_x物种氧化-积炭的消除第55-69页
    6.1 相关物种在Ni_2M_2/MgO (M=Fe, Co, Cu)上的吸附第55-64页
        6.1.1 CH_x (x=0~3)和O在Ni_2M_2/MgO (M=Fe, Co, Cu)上的共吸附第55-60页
        6.1.2 CH_xO (x=0~3)在Ni_2M_2/MgO (M=Fe, Co, Cu)上的吸附第60-64页
    6.2 CH_x物种的氧化消除第64-68页
        6.2.1 CH_3+O→CH_3O第64-65页
        6.2.2 CH_2+O→CH_2O第65-67页
        6.2.3 CH+O→CHO第67页
        6.2.4 C+O→CO第67-68页
    6.3 CH_x物种氧化的分析第68-69页
第七章 热解C的聚合-积炭的阻止第69-76页
    7.1 热解C在催化剂表面的共吸附第69-71页
    7.2 C_2在催化剂表面的吸附第71-72页
    7.3 热解C在催化剂表面上的聚集反应第72-74页
    7.4 积炭问题的综合分析第74-76页
第八章 结论与展望第76-79页
    8.1 结论第76-77页
    8.2 创新点第77-78页
    8.3 工作不足及建议第78-79页
参考文献第79-90页
致谢第90-91页
攻读硕士学位期间发表的论文第91页

论文共91页,点击 下载论文
上一篇:沥青基超级电容器电极材料的制备及其电化学性能研究
下一篇:碳化硅负载镍基催化剂高温甲烷化性能研究