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炭基催化剂表面CH4/C2H5OH微波裂解制氢的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第12-25页
    引言第12-13页
    1.1 甲烷在活性炭上催化裂解制氢的研究进展第13-20页
        1.1.1 甲烷在活性炭上的裂解机理第13-14页
        1.1.2 甲烷裂解影响因素第14-18页
        1.1.3 活性炭的失活再生第18-20页
    1.2 乙醇催化裂解制氢的研究现状第20-22页
        1.2.1 乙醇制氢的途径第20-21页
        1.2.2 乙醇催化裂解机理的研究第21页
        1.2.3 催化剂的选择第21-22页
    1.3 碳纳米管的制备第22-23页
        1.3.1 碳纳米管第22-23页
        1.3.2 乙醇催化裂解制碳纳米管第23页
    1.4 本文的主要研究内容、目的和意义第23-25页
第二章 微波诱导活性炭催化甲烷裂解的研究第25-43页
    2.1 实验部分第25-28页
        2.1.1 实验材料和实验装置第25-26页
        2.1.2 实验方案第26-27页
        2.1.3 活性炭表面特征分析第27-28页
    2.2 结果与讨论第28-37页
        2.2.1 微波功率的影响第28-29页
        2.2.2 测温方式的影响第29-30页
        2.2.3 气氛条件对温度特性的影响第30-32页
        2.2.4 甲烷分压的影响第32-35页
        2.2.5 掺入铁粉的影响第35-37页
    2.3 活性炭失活机理分析第37-41页
        2.3.1 傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析第37-38页
        2.3.2 X 射线多晶衍射(XRD)分析第38-40页
        2.3.3 活性炭表面物理特性的变化第40-41页
    2.4 本章小结第41-43页
第三章 微波诱导污泥残渣催化甲烷裂解的研究第43-59页
    3.1 实验部分第43-44页
        3.1.1 污泥残渣的制备与分析第43页
        3.1.2 实验装置第43页
        3.1.3 实验方案第43-44页
        3.1.4 污泥残渣表面特征分析第44页
    3.2 结果与讨论第44-53页
        3.2.1 空白实验第44-45页
        3.2.2 微波功率的影响第45-46页
        3.2.3 气氛的影响第46-49页
        3.2.4 粒径的影响第49-52页
        3.2.5 进口甲烷浓度的影响第52-53页
    3.3 失活机理分析第53-57页
        3.3.1 傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析第53页
        3.3.2 X 射线多晶衍射(XRD)分析第53-54页
        3.3.3 SEM-EDS 和表面积分析第54-57页
    3.4 本章小结第57-59页
第四章 乙醇催化裂解制氢气和碳纳米管的研究第59-76页
    4.1 实验部分第59-60页
        4.1.1 实验材料和装置第59页
        4.1.2 实验方案第59-60页
    4.2 结果与讨论第60-75页
        4.2.1 污泥残渣催化乙醇裂解第60-65页
        4.2.2 活性炭催化乙醇制氢第65-70页
        4.2.3 乙醇催化裂解制备碳纳米管第70-75页
    4.4 本章小结第75-76页
第五章 乙醇对两种催化剂催化甲烷裂解活性影响的研究第76-84页
    5.1 实验部分第76页
        5.1.1 实验材料、装置和方案第76页
    5.2 结果与讨论第76-83页
        5.2.1 乙醇对活性炭活性的影响第76-78页
        5.2.2 乙醇对污泥残渣催化甲烷裂解活性的影响第78-83页
    5.3 本章小结第83-84页
第六章 全文总结和展望第84-88页
    6.1 全文终结第84-86页
    6.2 创新之处第86页
    6.3 展望第86-88页
参考文献第88-94页
攻读学位期间发表的论文第94-95页
致谢第95页

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