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甲烷催化裂解生产碳纳米纤维及其应用的基础研究

第一章 绪论第1-27页
   ·催化剂上碳的生成第12-13页
   ·目标为新材料的催化生产碳纳米纤维研究第13-17页
     ·催化生长碳纤维的结构特征第13-15页
       ·石墨晶体结构第13-14页
       ·碳纤维结构第14-15页
     ·碳纳米纤维的性质第15-16页
       ·力学性质和导热导电性第15页
       ·表面性质第15-16页
     ·碳纤维的生产现状第16-17页
   ·关于催化生长碳纤维的基础认识第17-20页
     ·碳丝的生长机理第17-18页
     ·控制步骤第18-19页
     ·碳丝的形态与结构第19-20页
     ·碳丝结构模型第20页
     ·碳与催化剂的相互作用第20页
     ·碳丝停止生长的原因第20页
   ·催化法生产碳纤维的工艺第20-22页
     ·流动法第21页
     ·基体法第21-22页
     ·静态法第22页
   ·本文的主要内容第22页
 参考文献第22-27页
第二章 催化剂第27-44页
   ·催化剂设计第27-28页
     ·前言第27页
     ·FC 结构与性质第27页
     ·由FC 获得镍铝复合氧化物及还原后金属催化剂的结构模型第27-28页
   ·实验第28-29页
     ·原料第28页
     ·催化剂母体制备装置图第28-29页
     ·催化剂的制备第29页
     ·催化剂结构的表征第29页
   ·实验结果第29-39页
     ·催化剂母体结构第30-31页
       ·催化剂母体结构的XRD 分析第30页
       ·催化剂母体结构的DTA 分析第30-31页
     ·氧化物结构第31-34页
       ·氧化物结构的XRD 分析第31-32页
       ·氧化物的TPR 分析第32-34页
     ·金属催化剂结构与形态第34-38页
       ·金属催化剂结构的XRD 分析第34-35页
       ·金属催化剂的TEM 分析第35-38页
     ·复合金属氧化物和催化剂的比表面第38-39页
   ·结果讨论第39-41页
     ·FC 母体结晶度的影响因素第39-40页
     ·复合氧化物的结构特征第40-41页
     ·还原态金属的结构特征第41页
     ·催化剂结构的继承性第41页
     ·用于碳纳米纤维生产的催化剂第41页
 结论第41-42页
 参考文献第42-44页
第三章 作为制氢过程的甲烷裂解反应-可行性分析第44-51页
   ·前言第44页
   ·计算依据及数据基础第44-45页
   ·计算结果第45-48页
     ·甲烷裂解反应体系和甲烷水蒸汽重整反应体系的热力学性质第45-47页
     ·能量需求第47-48页
     ·碳的转化和物料核算第48页
   ·结果讨论第48-50页
     ·甲烷裂解制氢的特点第48-49页
     ·甲烷催化裂解制氢的可能生产工艺第49-50页
 结论第50页
 参考文献第50-51页
第四章 制氢与制碳纤维过程的耦合-单管实验第51-63页
   ·前言第51页
   ·实验第51-54页
     ·主要原料第51页
     ·实验流程及装置第51-52页
     ·实验条件及实验第52-54页
       ·空间效应实验第52-53页
       ·研究过程耦合的实验第53页
       ·阶跃升温实验第53-54页
     ·实验操作第54页
   ·实验结果第54-59页
     ·生长空间对碳纤维生长影响第54页
     ·甲烷裂解制氢和生长碳纤维过程耦合第54-57页
       ·甲烷转化的计算第54页
       ·催化剂组成对反应的影响第54-56页
       ·温度对过程耦合的影响第56-57页
     ·阶跃升温下甲烷的转化第57-59页
       ·煅烧温度对催化剂活性的影响第57-58页
       ·催化剂组成的影响第58-59页
   ·讨论第59-61页
     ·碳纤维生长过程中的空间效应第59-60页
     ·催化剂组成及反应条件对过程耦合的影响第60页
     ·过程耦合的可行性第60-61页
 结论第61页
 参考文献第61-63页
第五章 碳纳米纤维的生长第63-76页
   ·前言第63页
   ·实验第63-65页
     ·实验流程第63页
     ·主要原料第63-64页
     ·实验条件第64-65页
     ·实验操作第65页
     ·所进行的实验第65页
   ·实验结果第65-71页
     ·催化剂制备条件对碳纤维生长的影响第65-66页
       ·煅烧温度影响第65-66页
       ·还原温度影响第66页
     ·催化剂组成对碳纤维生长的影响第66-70页
       ·催化剂镍含量影响第66-68页
       ·铜对催化剂活性影响第68-70页
     ·反应气氛对碳纤维生长的影响第70-71页
   ·讨论第71-73页
     ·催化剂结构与组成的影响第71-72页
     ·催化剂失活与碳纤维生长速率的关系第72页
     ·氢气的影响第72-73页
     ·放大效应第73页
     ·生产碳纤维与制氢对反应的不同要求第73页
 结论第73-74页
 参考文献第74-76页
第六章 纳米碳产品结构、形态与生成机理认识第76-92页
   ·前言第76页
   ·实验第76-77页
     ·碳纤维样品第76页
     ·碳纤维结构与形态的研究第76-77页
   ·实验结果第77-85页
     ·碳纤维结构的XRD 分析第77-78页
     ·碳纤维整体形貌第78页
     ·催化剂处理条件对碳纤维形态影响第78-81页
       ·催化剂煅烧温度的影响第78-80页
       ·催化剂还原温度的影响第80-81页
     ·催化剂组成对碳纤维形态的影响第81-84页
       ·催化剂镍铝比影响第81-82页
       ·引入铜的影响第82-84页
     ·氢气对碳纤维形态的影响第84页
     ·碳纤维碳层结构第84-85页
   ·讨论第85-89页
     ·镍铝催化剂结构影响第85页
     ·铜的引入对碳纤维形态的影响第85-86页
     ·氢气的影响第86页
     ·催化生长碳纤维机理的讨论第86-89页
       ·鱼骨状碳纤维的生长第87页
       ·章鱼状碳纤维的生长第87-88页
       ·竹节状碳纤维的生长第88-89页
 结论第89-90页
 参考文献第90-92页
第七章 碳纳米纤维的性质及作为吸附剂的探索研究第92-101页
   ·前言第92页
   ·实验第92-95页
     ·性质测试第92页
     ·原料第92-93页
     ·碳纤维样品及生成条件第93-94页
     ·实验条件第94页
     ·实验操作第94-95页
   ·实验结果第95-99页
     ·碳纤维强度第95页
     ·反应性能第95-97页
     ·样品比表面第97页
     ·苯的气相吸附第97-98页
       ·未处理样品上苯的吸附第97-98页
       ·处理过程对苯吸附的影响第98页
     ·苯酚的吸附第98-99页
   ·讨论第99-101页
     ·作为吸附剂的可行性第99-100页
     ·吸附性能第100-101页
结论第101页
参考文献第101-103页
第八章 结论第103-106页
博士学习期间发表论文第106-107页
致谢第107页

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