摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 氢能源的特点和制氢方式 | 第10-11页 |
1.2.1 氢能源的特点 | 第10-11页 |
1.2.2 制氢技术 | 第11页 |
1.3 生物质制氢技术 | 第11-13页 |
1.3.1 生物质气化制氢 | 第12页 |
1.3.2 生物质热裂解制氢 | 第12-13页 |
1.3.3 生物质超临界转化制氢 | 第13页 |
1.3.4 生物质产品重整制氢 | 第13页 |
1.4 生物油水蒸气重整制氢 | 第13-18页 |
1.4.1 生物油特点和利用 | 第13-14页 |
1.4.2 生物油水蒸气重整制氢催化剂 | 第14-15页 |
1.4.3 生物油吸收增强的水蒸气重整制氢 | 第15-18页 |
1.5 本文研究意义和内容 | 第18-20页 |
第2章 实验部分 | 第20-28页 |
2.1 实验原料及实验设备 | 第20-21页 |
2.1.1 实验原料 | 第20-21页 |
2.1.2 实验仪器 | 第21页 |
2.2 催化剂的制备方法 | 第21-22页 |
2.2.1 Ni/Ce_xZr_(1-x)O_2-CaO双功能催化剂的制备 | 第21-22页 |
2.2.2 Ni/Ce_xZr_(1-x)O_2催化剂的制备 | 第22页 |
2.2.3 Ni/Ce_xZr_(1-x)O_2-CaO催化剂的制备 | 第22页 |
2.3 催化剂的表征方法 | 第22-24页 |
2.3.1 比表面积测定(BET) | 第22页 |
2.3.2 X射线衍射(XRD) | 第22-23页 |
2.3.3 程序升温还原(H_2-TPR) | 第23页 |
2.3.4 CO_2吸收性能测定 | 第23页 |
2.3.5 扫描电子显微镜(SEM) | 第23-24页 |
2.3.6 元素分析仪(EA) | 第24页 |
2.4 催化剂性能评价 | 第24-28页 |
2.4.1 催化剂性能的评价方法 | 第24-25页 |
2.4.2 催化剂性能的评价指标 | 第25-28页 |
第3章 乙酸吸收增强的水蒸气重整制氢反应评价 | 第28-44页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 催化剂表征 | 第28-34页 |
3.2.1 催化剂的XRD分析 | 第28-30页 |
3.2.2 催化剂的比表面积测定 | 第30-31页 |
3.2.3 催化剂的H_2-TPR结果 | 第31-32页 |
3.2.4 催化剂的CO_2吸收循环性能测定 | 第32-34页 |
3.3 乙酸吸收增强的重整反应评价 | 第34-42页 |
3.3.1 典型的乙酸吸收增强水蒸气重整反应制氢的结果 | 第34页 |
3.3.2 反应温度的影响 | 第34-35页 |
3.3.3 反应空速的影响 | 第35-36页 |
3.3.4 反应水碳比的影响 | 第36页 |
3.3.5 双功能催化剂中CaO含量对反应的影响 | 第36-38页 |
3.3.6 双功能催化剂中CeO_2含量对反应的影响 | 第38-40页 |
3.3.7 双功能催化剂上乙酸吸收增强的水蒸气重整制氢反应循环稳定测试 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 混合模型化合物吸收增强的水蒸气重整制氢反应评价 | 第44-50页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 混合模型化合物配制 | 第44-45页 |
4.3 混合模型化合物吸收增强的水蒸气重整制氢反应评价 | 第45-48页 |
4.3.1 典型的混合模型化合物吸收增强水蒸气重整反应制氢的结果 | 第45页 |
4.3.2 反应温度的影响 | 第45-47页 |
4.3.3 反应空速的影响 | 第47页 |
4.3.4 混合模型化合物吸收增强的水蒸气重整制氢反应循环稳定性 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-50页 |
第5章 生物油吸收增强水蒸气重整制氢的反应评价 | 第50-56页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 生物油的制备方法 | 第50页 |
5.3 生物油的组成 | 第50-51页 |
5.4 生物油吸收增强的水蒸气重整反应评价 | 第51-53页 |
5.5 本章小结 | 第53-56页 |
第6章 结论与展望 | 第56-58页 |
6.1 结论 | 第56-57页 |
6.2 展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
攻读硕士学位期间科研成果 | 第64页 |