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液态烃类在透氧膜反应器中混合重整制氢/合成气

第一章 绪言第1-39页
 1.1 研究背景第8-9页
 1.2 氢源的研究现况第9-30页
  1.2.1 甲烷水蒸气重整第14-19页
  1.2.2 部分氧化第19-22页
  1.2.3 自热重整第22-24页
  1.2.4 甲醇水汽重整制氢第24-25页
  1.2.5 氨的裂解第25-26页
  1.2.6 透氧膜反应器第26-30页
 1.3 本论工作思路及主要内容第30-31页
 参考文献第31-39页
第二章 实验方法第39-46页
 2.1 混合导体透氧膜粉体的制备第39-40页
 2.2 混合导体透氧膜片的制备第40页
 2.3 催化剂的制备第40页
 2.4 催化剂性能评价第40-43页
  2.4.1 固定床反应器中催化剂性能的评价第40-41页
  2.4.2 膜反应器中催化剂性能的评价第41-43页
  2.4.3 反应产物的计算方法第43页
 2.5 透氧膜及催化剂的性质表征第43-45页
  2.5.1 XRD第43-44页
  2.5.2 SEM第44页
  2.5.3 TG第44页
  2.5.4 O_2-TPO第44-45页
  2.5.5 NH_3-TPD第45页
  2.5.6 XPS第45页
 参考文献第45-46页
第三章 固定床反应器中LiLaNiO/γ-Al_2O_3催化剂在各种重整反应中的积碳研究第46-70页
 3.1 庚烷与氧气的部分氧化反应第49-52页
 3.2 庚烷与水汽的重整反应第52-56页
 3.3 庚烷与二氧化碳的重整反应第56-59页
 3.4 庚烷与水氧的混合重整反应第59-62页
 3.5 庚烷与氧二氧化碳的混合重整反第62-64页
 3.6 庚烷与水二氧化碳的混合重整反应第64-67页
 3.7 小结第67-68页
 参考文献第68-70页
第四章 庚烷在Ba_(0.5)Sr_(0.5)Co_(0.8)Fe_(0.2)O_3膜反应器中混合重整制合成气的研究第70-115页
 4.1 庚烷水氧混合重整反应理论W/C比的确定第71-73页
 4.2 庚烷的空白实验第73-78页
  4.2.1 反应温度对庚烷空白反应的影响第74-76页
  4.2.Z W/C对庚烷空白反应的影响第76-78页
 4.3 庚烷水氧混合重整膜反应的条件考察第78-94页
  4.3.1 庚烷混合重整膜反应的引发第78-84页
  4.3.2 温度对庚烷混合重整膜反应的影响第84-86页
  4.3.3 空速对庚烷混合重整膜反应的影响第86-88页
  4.3.4 水碳比(W/C)对庚烷混合重整膜反应的影响第88-90页
  4.3.5 空气流速对庚烷混合重整膜反应的影响第90-92页
  4.3.6 氦气流速对庚烷混合重整膜反应的影响第92-94页
 4.4 二氧化碳对庚烷混合重整膜反应的影响第94-100页
 4.5 庚烷混合重整膜反应的长运转第100-109页
 4.6 小结第109-110页
 参考文献第110-115页
第五章 Ba_(0.5)Sr_(0.5)Co_(0.8)Fe_(0.2)O_3透氧膜反应器中庚烷混合重整反应的过程研究第115-144页
 5.1 膜反应器的引发过程第117-126页
 5.2 空气流速对庚烷混合重整膜反应的影响第126-129页
 5.3 反应温度对庚烷混合重整膜反应的影响第129-134页
 5.4 水对庚烷混合重整膜反应的影响第134-137页
 5.5 膜反应器中庚烷水氧混合重整反应的过程推测第137-142页
 5.6 小结第142-143页
 参考文献第143-144页
第六章 不同液态烃类在透氧膜反应器中的混合重整制氢第144-174页
 6.1 环己烷在透氧膜反应器中的反应第146-152页
 6.2 甲苯在透氧膜反应器中的反应第152-157页
 6.3 正辛烷在透氧膜反应器中的反应第157-159页
 6.4 石脑油在透氧膜反应器中100小时的考察第159-162页
 6.5 模拟汽油在透氧膜反应器中的500小时长时间考察第162-167页
 6.6 含硫反应物在膜反应器中的反应第167-172页
 6.7 小结第172-173页
 参考文献第173-174页
第七章 结论第174-177页
作者简介及发表文章目录第177-179页
致谢第179页

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