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 |