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镍基催化剂上氨分解反应与钯膜分离集成制氢的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-16页
第1章 绪论第16-38页
   ·引言第16-17页
   ·液氨的催化分解反应第17-21页
   ·氨分解制氢催化剂第21-26页
     ·催化剂活性组分第21-24页
     ·催化剂载体第24页
     ·催化剂助剂第24-25页
     ·催化剂制备方法第25页
     ·氨分解反应的尺寸效应第25-26页
   ·金属钯膜在氢分离中的应用第26-36页
     ·钯膜的基本性质第26-31页
     ·钯膜的制备方法第31-32页
     ·化学镀钯的沉积机理第32-33页
     ·钯膜的应用第33-36页
   ·本文的主要研究内容第36-38页
第2章 实验材料与研究方法第38-48页
   ·主要原料及试剂第38-39页
   ·催化剂的制备第39页
     ·共沉淀法第39页
     ·超声促进共沉淀法第39页
     ·浸渍法第39页
   ·超薄钯膜的制备第39-40页
   ·催化剂反应性能评价及分析方法第40-42页
     ·氨分解催化剂活性常规评价第40-41页
     ·氨分解催化剂活性动力学评价第41-42页
     ·实验数据分析第42页
   ·钯膜透氢性能评价及分析方法第42-43页
     ·透氢性能评价第42页
     ·实验数据分析第42-43页
   ·氨分解与钯膜集成实验评价及分析方法第43-45页
     ·集成实验评价第43-44页
     ·实验数据分析第44-45页
   ·物理测试与表征第45-48页
     ·N_2物理吸附方法第45页
     ·X-射线粉末衍射分析第45页
     ·X-射线荧光分析第45页
     ·程序升温还原实验第45页
     ·化学吸附实验第45-46页
     ·程序升温脱附实验第46页
     ·程序升温表面反应实验第46页
     ·透射电子显微镜观察第46-47页
     ·扫描电子显微镜观察第47页
     ·超深度表面形态测定显微镜观察第47-48页
第3章 浸渍法制备的镍基催化剂上氨分解反应研究第48-65页
   ·前言第48-49页
   ·氨分解反应热力学计算第49-53页
     ·反应平衡常数的计算第49-51页
     ·反应平衡组成和氨分解转化率的计算第51-52页
     ·计算结果讨论第52-53页
   ·浸渍法制备的镍基催化剂的氨分解活性第53-58页
     ·Ni/Al_2O_3催化剂的氨分解活性第54页
     ·Ni/La_2O_3-Al_2O_3催化剂的氨分解活性第54-55页
     ·Ni/MgO 催化剂的氨分解活性第55-56页
     ·Ni/TiO_2催化剂的氨分解活性第56-58页
   ·镍基催化剂上氨分解反应的载体作用第58-61页
     ·载体对镍基催化剂氨分解活性的影响第58-60页
     ·载体对氨分解反应活化能的影响第60-61页
   ·氨分解反应活化能与反应速率的关联第61-63页
   ·本章小结第63-65页
第4章 共沉淀制备的镍基催化剂上氨分解反应研究第65-91页
   ·前言第65页
   ·共沉淀法制备的镍基催化剂的氨分解活性第65-73页
     ·化学组成对催化剂性能的影响第65-68页
     ·氨气空速对催化剂性能的影响第68-69页
     ·沉淀剂对催化剂性能的影响第69页
     ·溶剂对催化剂性能的影响第69-71页
     ·超声波对催化剂性能的影响第71页
     ·共沉淀镍基催化剂的热稳定性第71-73页
   ·共沉淀法制备的镍基催化剂的表征第73-84页
     ·镍基催化剂的N2物理吸附方法第73-76页
     ·X-射线粉末衍射分析第76-78页
     ·透射电镜观察第78-79页
     ·化学吸附实验第79-80页
     ·程序升温脱附实验第80-81页
     ·程序升温表面反应实验第81-84页
   ·共沉淀镍基催化剂的还原动力学第84-90页
     ·程序升温还原实验第84-86页
     ·还原活化能第86-88页
     ·助剂镧对还原过程的影响第88-90页
   ·本章小结第90-91页
第5章 氨分解制氢与钯膜分离氢集成新工艺第91-110页
   ·前言第91-92页
   ·复合金属钯膜的制备第92-94页
   ·钯膜的透氢性能研究第94-100页
     ·温度和压力对钯膜透氢性能的影响第94-99页
     ·空气活化处理对钯膜透氢性能的影响第99-100页
   ·膜分离器集成模式中钯膜透氢性能的研究第100-105页
     ·压力的影响第100-101页
     ·温度的影响第101-103页
     ·残留氨的影响第103-104页
     ·稳定性考察第104-105页
   ·膜反应器集成模式中钯膜透氢性能的研究第105-108页
     ·氨转化率第105-107页
     ·膜透氢性能第107-108页
   ·本章小结第108-110页
第6章 钯膜分离氢过程中浓差极化的数学模型第110-118页
   ·前言第110页
   ·浓差极化原理第110-112页
   ·浓差极化的数学模型第112-115页
     ·数学模型第112-113页
     ·集成实验与模拟结果第113-115页
   ·操作条件对浓差极化程度的影响第115-117页
     ·原料气流量的影响第116页
     ·压力的影响第116页
     ·膜透氢性能的影响第116页
     ·温度的影响第116-117页
   ·本章小结第117-118页
结论第118-120页
参考文献第120-130页
攻读博士期间所发表的学术论文第130-132页
致谢第132-133页
个人简历第133页

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