摘要 | 第3-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 甲烷转化技术及利用 | 第13-15页 |
1.1.1 直接转化和利用 | 第14页 |
1.1.2 间接转化和利用 | 第14-15页 |
1.1.3 其它转化和利用 | 第15页 |
1.2 甲烷重整技术概述 | 第15-22页 |
1.2.1 水蒸气重整 | 第17-18页 |
1.2.2 二氧化碳重整 | 第18-19页 |
1.2.3 部分氧化 | 第19-20页 |
1.2.4 混合重整 | 第20-22页 |
1.3 甲烷重整催化剂研究进展 | 第22-26页 |
1.4 课题的提出及研究思路 | 第26-29页 |
第2章 CeO_2改性镍镁铝复合氧化物的制备及其CO_2重整CH_4反应性能 | 第29-53页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 实验部分 | 第30-35页 |
2.2.1 原料及试剂 | 第30页 |
2.2.2 催化剂的制备方法 | 第30-31页 |
2.2.3 催化剂评价及产物分析方法 | 第31-33页 |
2.2.4 表征方法 | 第33-35页 |
2.3 结果与讨论 | 第35-50页 |
2.3.1 催化剂结构和织构特征 | 第35-40页 |
2.3.2 催化剂的还原行为 | 第40-42页 |
2.3.3 CDR反应性能 | 第42-43页 |
2.3.4 催化剂的失活行为 | 第43-49页 |
2.3.5 催化剂的再生性能 | 第49-50页 |
2.4 小结 | 第50-53页 |
第3章 Ni-SiO_2的羧酸配位-分解法制备及其CO_2重整CH_4反应性能 | 第53-73页 |
3.1 引言 | 第53-54页 |
3.2 实验部分 | 第54-55页 |
3.2.1 原料及试剂 | 第54页 |
3.2.2 催化剂的制备方法 | 第54-55页 |
3.2.3 催化剂评价及产物分析方法 | 第55页 |
3.2.4 表征方法 | 第55页 |
3.3 结果与讨论 | 第55-72页 |
3.3.1 催化剂的结构特征 | 第55-64页 |
3.3.2 催化剂的还原行为 | 第64-65页 |
3.3.3 CDR反应性能 | 第65-68页 |
3.3.4 催化剂的失活行为 | 第68-71页 |
3.3.5 催化剂的再生性能 | 第71-72页 |
3.4 小结 | 第72-73页 |
第4章 Ni-SiO_2的氨基酸配位-分解法制备及其CO_2重整CH_4反应性能 | 第73-93页 |
4.1 引言 | 第73-74页 |
4.2 实验部分 | 第74-75页 |
4.2.1 原料及试剂 | 第74页 |
4.2.2 催化剂的制备方法 | 第74-75页 |
4.2.3 催化剂评价及产物分析方法 | 第75页 |
4.2.4 表征方法 | 第75页 |
4.3 结果与讨论 | 第75-91页 |
4.3.1 催化剂的结构和织构特征 | 第75-82页 |
4.3.2 催化剂的还原行为 | 第82-84页 |
4.3.3 CDR反应性能 | 第84-86页 |
4.3.4 催化剂的失活行为 | 第86-89页 |
4.3.5 催化剂的再生性能 | 第89-91页 |
4.4 小结 | 第91-93页 |
第5章 Ni-SiO_2的甲烷三重整反应性能 | 第93-105页 |
5.1 引言 | 第93-94页 |
5.2 实验部分 | 第94-95页 |
5.2.1 原料及试剂 | 第94页 |
5.2.2 催化剂的制备方法 | 第94页 |
5.2.3 反应性能评价及产物分析方法 | 第94-95页 |
5.2.4 表征方法 | 第95页 |
5.3 结果与讨论 | 第95-102页 |
5.3.1 反应压力的影响 | 第95-97页 |
5.3.2 反应温度的影响 | 第97-99页 |
5.3.3 原料气配比的影响 | 第99-100页 |
5.3.4 空速的影响 | 第100-101页 |
5.3.5 催化剂寿命 | 第101-102页 |
5.4 小结 | 第102-105页 |
第6章 结论 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-121页 |
致谢 | 第121-123页 |
攻读博士学位期间研究成果 | 第123-124页 |