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Ni/CexZr1-xO2-CaO催化剂吸收增强的生物油水蒸气重整制氢的研究

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

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