质子交换膜反应器用于生物油和CO2的加氢研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-25页 |
1.1 质子交换膜反应器(PEMR) | 第11-17页 |
1.1.1 PEMR结构 | 第11-12页 |
1.1.2 PEMR关键技术 | 第12-15页 |
1.1.3 PEMR加氢机理 | 第15-16页 |
1.1.4 PEMR加氢反应的优点 | 第16-17页 |
1.2 生物油与加氢精制 | 第17-20页 |
1.2.1 生物质能源与生物油 | 第17-18页 |
1.2.2 生物油的加氢精制 | 第18-19页 |
1.2.3 PEMR的生物油加氢研究进展 | 第19-20页 |
1.3 CO_2的加氢转化 | 第20-23页 |
1.3.1 温室效应与CO_2 | 第20-21页 |
1.3.2 CO_2的捕集、封存与利用 | 第21-22页 |
1.3.3 CO_2的电催化加氢 | 第22页 |
1.3.4 PEMR的CO_2加氢研究进展 | 第22-23页 |
1.4 论文选题意义及研究内容 | 第23-25页 |
2 实验部分 | 第25-35页 |
2.1 实验仪器与药品 | 第25-27页 |
2.1.1 实验仪器及设备 | 第25-26页 |
2.1.2 实验材料及药品 | 第26-27页 |
2.2 膜电极的制备 | 第27-28页 |
2.2.1 质子交换膜的预处理 | 第27页 |
2.2.2 膜电极的制备 | 第27-28页 |
2.3 PEMR加氢实验装置 | 第28-32页 |
2.3.1 生物质模型化合物的加氢流程 | 第28-30页 |
2.3.2 阴极半流道实验 | 第30-31页 |
2.3.3 CO_2加氢流程 | 第31-32页 |
2.4 分析与表征方法 | 第32-34页 |
2.4.1 加氢产物的分析与表征 | 第32-33页 |
2.4.2 接触角的测量 | 第33页 |
2.4.3 催化层的表征 | 第33-34页 |
2.4.4 PEMR加氢性能的评价指标 | 第34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
3 PEMR生物质油加氢扩散层的研究 | 第35-47页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 扩散层传质机理的研究 | 第35-42页 |
3.2.1 气体扩散层的性质参数 | 第35-37页 |
3.2.2 扩散层接触角的测量 | 第37-38页 |
3.2.3 半流道实验 | 第38-41页 |
3.2.4 传质机理模型 | 第41-42页 |
3.3 扩散层对生物质加氢性能的影响 | 第42-46页 |
3.3.1 扩散层对丁酮加氢的影响 | 第42-44页 |
3.3.2 扩散层对马来酸加氢的影响 | 第44-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
4 PEMR生物质油加氢的条件优化 | 第47-60页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 丁酮加氢的条件优化 | 第47-53页 |
4.2.1 电流密度的影响 | 第47-48页 |
4.2.2 丁酮浓度的影响 | 第48-50页 |
4.2.3 反应温度的影响 | 第50-52页 |
4.2.4 反应时间的影响 | 第52-53页 |
4.3 马来酸加氢的条件优化 | 第53-58页 |
4.3.1 电流密度的影响 | 第53-54页 |
4.3.2 马来酸浓度的影响 | 第54-56页 |
4.3.3 反应温度的影响 | 第56-57页 |
4.3.4 反应时间的影响 | 第57-58页 |
4.4 PEMR催化层的稳定性 | 第58-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
5 PEMR的CO_2加氢研究 | 第60-71页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 PEMR反应体系的优化 | 第60-64页 |
5.2.1 PEMR结构的影响 | 第60-61页 |
5.2.2 催化剂的选择 | 第61-62页 |
5.2.3 催化剂的稳定性 | 第62-64页 |
5.3 阴极电势的影响 | 第64-67页 |
5.3.1 催化剂Sn | 第64-66页 |
5.3.2 催化剂Cu | 第66-67页 |
5.4 缓冲层浓度的影响 | 第67-70页 |
5.5 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
论文创新点与展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-80页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |