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城市垃圾填埋气催化重整制合成气的研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 文献综述第17-41页
    1.1 固体废弃物资源化第17-20页
        1.1.1 生物质及生物质能源第17-18页
        1.1.2 城市生活垃圾现状第18页
        1.1.3 填埋气的组成与性质第18-19页
        1.1.4 填埋气的特点及应用第19-20页
    1.2 填埋气甲烷催化重整制合成气第20-21页
        1.2.1 CH_4-CO_2重整研究意义第20-21页
            1.2.1.1 能源枯竭第20-21页
            1.2.1.2 环境治理第21页
            1.2.1.3 CH_4和CO_2共转化优势第21页
    1.3 CH_4-CO_2重整研究进展第21-25页
        1.3.1 金属活性组分第22-23页
        1.3.2 助剂的研究第23-24页
        1.3.3 载体的研究第24-25页
    1.4 CH_4-CO_2重整反应机理研究第25-28页
        1.4.1 CH_4-CO_2重整反应机理研究第25-27页
        1.4.2 金属与载体间相互作用对催化性能的影响第27页
        1.4.3 催化剂积碳第27-28页
    1.5 介孔分子筛在催化领域中的应用第28-30页
        1.5.1 介孔分子筛的典型结构第28-29页
        1.5.2 介孔分子筛SBA-15的合成机理及制备第29页
        1.5.3 介孔分子筛在催化领域中的应用第29-30页
    1.6 本课题的研究内容第30-33页
        1.6.1 思路与内容第30-33页
        1.6.2 催化剂的制备第33页
    参考文献第33-41页
第二章 实验部分第41-47页
    2.1 实验原料第41-42页
    2.2 实验设备第42-43页
    2.3 催化剂活性评价第43-44页
        2.3.1 催化剂活性评价第43页
        2.3.2 催化剂活性评价装置示意图第43-44页
    2.4 数据处理第44页
    2.5 催化剂表征第44-47页
        2.5.1 X-射线衍射分析(XRD)第44页
        2.5.2 程序升温脱附(CO_2-TPD)第44-45页
        2.5.3 程序升温还原(H_2-TPR)第45页
        2.5.4 比表面积和孔径分布(BET)第45页
        2.5.5 傅立叶红外光谱(FTIR)第45页
        2.5.6 X-射线光电子能谱(XPS)第45页
        2.5.7 扫描电子显微镜(SEM)第45-46页
        2.5.8 透射电子显微境(TEM)第46-47页
第三章 介孔分子筛SBA-15合成与表征第47-57页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 介孔分子筛SBA-15制备第48页
    3.3 介孔分子筛SBA-15基本特性与表征第48-53页
        3.3.1 SBA-15介孔分子筛BET表征第48-49页
        3.3.2 SBA-15介孔分子筛XRD表征第49-50页
        3.3.3 SBA-15介孔分子筛TEM表征第50-51页
        3.3.4 SBA-15介孔分子筛SEM表征第51-52页
        3.3.5 SBA-15介孔分子筛FTIR表征第52-53页
    3.4 小结第53-54页
    参考文献第54-57页
第四章 负载型Ni/SBA-15催化剂性能与表征第57-67页
    4.1 引言第57页
    4.2 Ni/SBA-15催化剂的制备第57-58页
    4.3 Ni/SBA-15催化剂稳定性评价第58-59页
    4.4 Ni/SBA-15催化剂性能与表征第59-65页
        4.4.1 Ni/SBA-15催化剂BET表征第59-60页
        4.4.2 Ni/SBA-15催化剂XRD表征第60-62页
        4.4.3 Ni-SBA-15催化剂FTIR表征第62-63页
        4.4.4 Ni/SBA-15催化剂H_2-TPR表征第63-64页
        4.4.5 Ni/SBA-15催化剂CO_2-TPD表征第64-65页
    4.5 小结第65页
    参考文献第65-67页
第五章 负载型Ni/Mo/SBA-15催化剂性能与表征第67-81页
    5.1 引言第67-68页
    5.2 Ni-Mo/SBA-15催化剂的制备第68页
    5.3 Ni/Mo/SBA-15催化剂稳定性评价第68-71页
        5.3.1 Ni/Mo/SBA-15催化剂稳定性评价第68-70页
        5.3.2 3wt%Mo/12wt%Ni/SBA-15催化剂稳定性评价第70-71页
    5.4 Ni/Mo/SBA-15催化剂性能与表征第71-78页
        5.4.1 Ni/Mo/SBA-15催化剂BET表征第71-73页
        5.4.2 Ni/Mo/SBA-15催化剂XRD表征第73-74页
        5.4.3 Ni-Mo/SBA-15催化剂FTIR表征第74-76页
        5.4.4 Ni-Mo/SBA-15催化剂H_2-TPR表征第76-77页
        5.4.5 Ni-Mo/SBA-15催化剂CO_2-TPD表征第77-78页
    5.5 小结第78-79页
    参考文献第79-81页
第六章 过渡金属CoO/ZrO_2/WO对Ni/Mo/SBA-15催化剂结构及性能的影响第81-95页
    6.1 引言第81-82页
    6.2 Ni-Mo/CoO(ZrO_2、WO)/SBA-15催化剂制备第82-83页
    6.3 Ni-Mo/CoO(ZrO_2、WO)/SBA-15催化剂稳定性评价第83-84页
    6.4 Ni-Mo/CoO(ZrO_2、WO)/SBA-15催化剂性能及表征第84-91页
        6.4.1 Ni-Mo/CoO/(ZrO_2、WO)/SBA-15催化剂BET表征第84-86页
        6.4.2 Ni-Mo/CoO(ZrO_2、WO)/SBA-15催化剂XRD表征第86-88页
        6.4.3 Ni-Mo/CoO(ZrO_2、WO)/SBA-15催化剂FTIR表征第88-89页
        6.4.4 Ni-Mo/CoO(ZrO_2、WO)/SBA-15催化剂H_2-TPR表征第89-90页
        6.4.5 Ni-Mo/Co_3O_4(ZrO_2,WO_3)/SBA-15催化剂CO_2-TPD表征第90-91页
    6.5 小结第91-92页
    参考文献第92-95页
第七章 稀土金属氧化物La_2O_3/CeO_2对Ni/Mo/SBA-15催化剂结构及性能的影响第95-109页
    7.1 引言第95页
    7.2 Ni-Mo/La_2O_3(CeO_2)/SBA-15催化剂制备第95-96页
    7.3 Ni-Mo/La_2O_3(CeO_2)/SBA-15催化剂稳定性评价第96-97页
    7.4 Ni-Mo/La_2O_3(CeO_2)/SBA-15催化剂性能与特征第97-105页
        7.4.1 Ni-Mo/La_2O_3(CeO_2)/SBA-15催化剂BET表征第97-99页
        7.4.2 Ni-Mo/La_2O_3(CeO_2)/SBA-15催化剂XRD表征第99-102页
        7.4.3 Ni-Mo/La_2O_3(CeO_2)/SBA-15催化剂FT-IR表征第102-103页
        7.4.4 Ni-Mo/La_2O_3(CeO_2)/SBA-15催化剂H_2-TPR表征第103-104页
        7.4.5 Ni-Mo/La_2O_3(CeO_2)/SBA-15催化剂CO_2-TPD表征第104-105页
    7.5 小结第105-106页
    参考文献第106-109页
第八章 碱土金属氧化物MgO/CaO对Ni-Mo/SBA-15催化剂结构及性能的影响第109-121页
    8.1 引言第109页
    8.2 Ni-Mo/MgO(CaO)/SBA-15催化剂制备第109-110页
    8.3 Ni-Mo/MgO(CaO)/SBA-15催化剂稳定性评价第110-111页
    8.4 Ni-Mo/MgO(CaO)/SBA-15催化剂性能与表征第111-118页
        8.4.1 Ni-Mo/MgO(CaO)/SBA-15催化剂BET表征第111-113页
        8.4.2 Ni-Mo/MgO(CaO)/SBA-15催化剂XRD表征第113-114页
        8.4.3 Ni-Mo/MgO(CaO)/SBA-15催化剂FTIR表征第114-116页
        8.4.4 Ni-Mo/MgO(CaO)/SBA-15催化剂H_2-TPR表征第116-117页
        8.4.5 Ni-Mo/MgO(CaO)/SBA-15催化剂CO_2-TPD表征第117-118页
    8.5 小结第118-119页
    参考文献第119-121页
第九章 Ni/Mo/M/SBA-15催化剂形貌及积碳研究第121-155页
    9.1 引言第121-122页
    9.2 Ni/SBA-15催化剂形貌与特征第122-127页
        9.2.1 Ni-SBA-15催化剂XPS表征第122-123页
        9.2.2 Ni-SBA-15催化剂SEM形貌第123页
        9.2.3 Ni-SBA-15催化剂TEM形貌第123-125页
        9.2.4 Ni-SBA-15催化剂XPS-C1s能谱分析第125-127页
    9.3 Ni-Mo/SBA-15催化剂形貌与特征第127-132页
        9.3.1 Ni-Mo/SBA-15催化剂XPS表征第127-129页
        9.3.2 Ni-Mo/SBA-15催化剂SEM形貌第129页
        9.3.3 Ni-Mo/SBA-15催化剂TEM形貌第129-130页
        9.3.4 Ni-Mo/SBA-15催化剂XPS-C1s能谱分析第130-132页
    9.4 Ni-Mo/La_2O_3(CeO_2)/SBA-15催化剂形貌与特征第132-137页
        9.4.1 Ni-Mo/La_2O_3(CeO_2)/SBA-15催化剂XPS表征第132-134页
        9.4.2 Ni-Mo/La/SBA-15催化剂SEM形貌第134页
        9.4.3 Ni-Mo/La/SBA-15催化剂TEM形貌第134-136页
        9.4.4 Ni-Mo/La/SBA-15催化剂XPS-C1s能谱分析第136-137页
    9.5 Ni-Mo/Mg/SBA-15催化剂形貌与特征第137-143页
        9.5.1 Ni-Mo/MgO(CaO)/SBA-15催化剂XPS表征第137-140页
        9.5.2 Ni-Mo/Mg/SBA-15催化剂SEM形貌第140页
        9.5.3 Ni-Mo/Mg/SBA-15催化剂TEM形貌第140-141页
        9.5.4 Ni-Mo/Mg/-15催化剂XPS-C1s能谱分析第141-143页
    9.6 Ni-Mo/M/SBA-15催化剂积碳机理第143-145页
    9.7 SBA-15分子筛水热稳定性研究第145-151页
        9.7.1 SBA-15分子筛的水热稳定性测试第145-147页
        9.7.2 SBA-15分子筛在酸碱环境中的稳定性第147-149页
        9.7.3 SBA-15分子筛在金属溶液中稳定性的表征第149-151页
    9.8 小结第151页
    参考文献第151-155页
第十章 结论与展望第155-159页
    10.1 结论与创新第155-156页
    10.2 展望第156-159页
致谢第159-161页
攻读学位期间发表的学术论文第161-162页

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