化学链蒸汽重整制氢与合成气的基础研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-33页 |
| ·引言 | 第11-12页 |
| ·能源消费状况与未来趋势 | 第12-14页 |
| ·能源消费状况 | 第12-13页 |
| ·未来能源发展趋势 | 第13-14页 |
| ·天然气资源 | 第14-16页 |
| ·氢能及其制备技术 | 第16-21页 |
| ·氢能 | 第16-18页 |
| ·制氢技术 | 第18-21页 |
| ·化学链重整制氢与合成气技术 | 第21-30页 |
| ·化学链的概念 | 第21-22页 |
| ·化学蒸汽链重整原理 | 第22-23页 |
| ·氧载体的研究 | 第23-28页 |
| ·反应模式研究 | 第28-30页 |
| ·本论文的研究内容和意义 | 第30-31页 |
| ·本论文的特色与创新点 | 第31-33页 |
| 第二章 实验综述 | 第33-42页 |
| ·主要化学试剂和实验仪器 | 第33-34页 |
| ·主要化学试剂 | 第33-34页 |
| ·实验设备 | 第34页 |
| ·各组分气体相对校正系数的测定方法 | 第34-36页 |
| ·氧载体的制备 | 第36-37页 |
| ·Ce-M-O与CeO_2氧载体的制备 | 第36-37页 |
| ·Ce-Fe-O氧载体的制备 | 第37页 |
| ·材料表征 | 第37-38页 |
| ·物相组成分析 | 第37页 |
| ·微观形貌和元素分析 | 第37-38页 |
| ·程序升温氢还原实验 | 第38页 |
| ·比表面积测定 | 第38页 |
| ·X射线光电子能谱分析 | 第38页 |
| ·拉曼测试 | 第38页 |
| ·固定床中氧载体的活性评价 | 第38-40页 |
| ·甲烷转化反应 | 第39页 |
| ·分解水反应 | 第39页 |
| ·CL-SMR循环实验 | 第39-40页 |
| ·原位CH4还原评价实验 | 第40-41页 |
| ·氧载体的性能评价指标 | 第41-42页 |
| 第三章 铈基氧载体的redox性能 | 第42-70页 |
| ·引言 | 第42页 |
| ·金属氧化物热力学分析 | 第42-44页 |
| ·铈基氧化物的表征 | 第44-48页 |
| ·氧载体甲烷反应活性评价 | 第48-52页 |
| ·甲烷程序升温还原 | 第48-50页 |
| ·甲烷恒温还原 | 第50-52页 |
| ·氧载体redox循环性能 | 第52-57页 |
| ·循环过程材料结构与性能演变 | 第57-68页 |
| ·XRD分析 | 第57-63页 |
| ·Raman分析 | 第63-66页 |
| ·TPR分析 | 第66-68页 |
| ·小结 | 第68-70页 |
| 第四章 Ce-Fe-O氧载体选择性氧化性能 | 第70-86页 |
| ·引言 | 第70页 |
| ·原位甲烷还原评价方法 | 第70-72页 |
| ·原位甲烷程序升温还原评价 | 第72-76页 |
| ·原位甲烷恒温还原评价 | 第76-80页 |
| ·甲烷选择性氧化机理 | 第80-84页 |
| ·Ce-Fe复合氧化物甲烷还原过程中的活化作用 | 第80-82页 |
| ·Ce-Fe复合氧化物选择性氧化机理 | 第82-84页 |
| ·小结 | 第84-86页 |
| 第五章 Ce-Fe-O氧载体化学链蒸汽重整性能 | 第86-105页 |
| ·引言 | 第86页 |
| ·Ce-Fe-O氧载体的表征 | 第86-93页 |
| ·单次redox循环性能 | 第93-96页 |
| ·化学链蒸汽重整循环性能 | 第96-98页 |
| ·CL-SMR中的积碳行为 | 第98-103页 |
| ·小结 | 第103-105页 |
| 第六章 化学链蒸汽重整制氢与合成气机理 | 第105-123页 |
| ·引言 | 第105页 |
| ·氧化还原产物分析 | 第105-107页 |
| ·反应温度对CL-SMR反应的影响 | 第107-111页 |
| ·甲烷还原时间对CL-SMR反应的影响 | 第111-115页 |
| ·氧载体物相与结构演变 | 第115-120页 |
| ·氧载体还原性能分析 | 第120-121页 |
| ·化学链蒸汽重整反应机理 | 第121-122页 |
| ·小结 | 第122-123页 |
| 第七章 总结与展望 | 第123-125页 |
| ·总结 | 第123-124页 |
| ·展望 | 第124-125页 |
| 参考文献 | 第125-138页 |
| 致谢 | 第138-139页 |
| 附录 | 第139-140页 |