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甲烷二氧化碳重整催化剂的制备及其性能研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 前言第10-21页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 甲烷转化制合成气第11-13页
        1.2.1 甲烷水蒸汽重整(SRM)第11页
        1.2.2 甲烷部分氧化(POM)第11-12页
        1.2.3 甲烷二氧化碳重整(DRM)第12-13页
    1.3 甲烷二氧化碳重整反应的研究第13-19页
        1.3.1 甲烷二氧化碳重整的反应机理第13-14页
        1.3.2 甲烷二氧化碳重整催化剂第14-18页
            1.3.2.1 催化剂的活性组分第15-17页
            1.3.2.2 催化剂载体第17-18页
            1.3.2.3 催化剂助剂第18页
        1.3.3 类水滑石化合物的应用第18-19页
    1.4 立题依据及研究内容第19-21页
        1.4.1 立题依据第19-20页
        1.4.2 研究内容第20-21页
第二章 实验部分第21-27页
    2.1 主要化学试剂及钢瓶气第21-22页
    2.2 主要实验仪器及设备第22-23页
    2.3 催化剂的制备第23页
    2.4 催化剂的催化性能测试第23-24页
    2.5 催化剂的表征手段第24-27页
        2.5.1 X射线粉末衍射(XRD)第24页
        2.5.2 N_2-物理吸脱附第24页
        2.5.3 H_2-程序升温还原(H_2-TPR)第24-25页
        2.5.4 O_2-程序升温氧化(O_2-TPO)第25页
        2.5.5 CO-化学吸附第25页
        2.5.6 CO_2-程序升温脱附(CO_2-TPD)第25页
        2.5.7 -CO吸附红外第25-26页
        2.5.8 场发射扫描电镜(FE-SEM)第26页
        2.5.9 透射电镜(TEM)第26页
        2.5.10 X射线光电子能谱(XPS)第26页
        2.5.11 共显微拉曼光谱分析(Raman)第26页
        2.5.12 热重分析(TGA)第26-27页
第三章 镁铝氧化物负载Ru催化剂:载体的影响第27-47页
    3.1 引言第27页
    3.2 Ru催化剂的制备第27-28页
    3.3 结果与讨论第28-46页
        3.3.1 Ru催化剂表征分析第28-38页
            3.3.1.1 ICP及BET分析第28-30页
            3.3.1.2 XRD分析第30-32页
            3.3.1.3 H_2-TPR分析第32-33页
            3.3.1.4 TEM分析第33-35页
            3.3.1.5 CO-化学吸附分析第35页
            3.3.1.6 CO-FTIR分析第35-36页
            3.3.1.7 XPS分析第36-37页
            3.3.1.8 CO_2-TPD分析第37-38页
        3.3.2 Ru催化剂催化性能评价第38-42页
            3.3.2.1 活性评价第41页
            3.3.2.2 稳定性评价第41-42页
        3.3.3 稳定性测试后Ru催化剂的表征分析第42-46页
            3.3.3.1 ICP分析第42-43页
            3.3.3.2 Raman分析第43页
            3.3.3.3 TG分析第43-44页
            3.3.3.4 XRD分析第44页
            3.3.3.5 TEM分析第44-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 镁铝复合氧化物负载Ru催化剂:Ru含量和焙烧温度的影响第47-67页
    4.1 引言第47页
    4.2 Ru/Mg_3(Al)O催化剂的制备第47-48页
    4.3 结果与讨论第48-65页
        4.3.1 xRu/Mg_3(Al)O催化剂表征分析第48-52页
            4.3.1.1 XRD分析第48-51页
            4.3.1.2 H_2-TPR分析第51-52页
            4.3.1.3 CO-化学吸附分析第52页
        4.3.2 xRu/Mg_3(Al)O催化剂催化性能评价第52-56页
            4.3.2.1 活性评价第52-54页
            4.3.2.2 稳定性评价第54-56页
        4.3.3 稳定性测试后xRu/Mg_3(Al)O催化剂的表征分析第56-59页
            4.3.3.1 XRD分析第56-57页
            4.3.3.2 TG分析第57-58页
            4.3.3.3 Raman分析第58-59页
        4.3.4 Ru/Mg_3(Al)O-T催化剂表征分析第59-62页
            4.3.4.1 XRD分析第59-60页
            4.3.4.2 H_2-TPR分析第60-62页
            4.3.4.3 CO-化学吸附分析第62页
        4.3.5 Ru/Mg_3(Al)O-T催化剂催化性能评价第62-64页
        4.3.6 稳定性测试后Ru/Mg_3(Al)O-T催化剂的表征分析第64-65页
            4.3.6.1 XRD分析第64页
            4.3.6.2 TG分析第64-65页
    4.4 本章小结第65-67页
第五章 Ni-Mg-Al LDHs前驱体制备Ni催化剂:Ni含量的影响第67-87页
    5.1 引言第67页
    5.2 Ni/Mg/Al催化剂的制备第67-68页
    5.3 结果与讨论第68-85页
        5.3.1 Ni-Mg-Al-LDHs的表征分析第68-70页
            5.3.1.1 XRD分析第68-69页
            5.3.1.2 TG-DTA分析第69-70页
        5.3.2 Ni/Mg/Al催化剂的表征分析第70-74页
            5.3.2.1 XRD分析第70-71页
            5.3.2.2 H_2-TPR分析第71-73页
            5.3.2.3 O_2-TPO分析第73页
            5.3.2.4 CO-化学吸附分析第73-74页
        5.3.3 Ni/Mg/Al催化剂的催化性能评价第74-79页
            5.3.3.1 活性评价第74-76页
            5.3.3.2 稳定性评价第76-79页
        5.3.4 稳定性测试后Ni/Mg/Al催化剂的表征分析第79-85页
            5.3.4.1 XRD分析第79-81页
            5.3.4.2 TG分析第81-82页
            5.3.4.3 SEM分析第82-83页
            5.3.4.4 TEM分析第83-84页
            5.3.4.5 Raman分析第84-85页
    5.4 本章小结第85-87页
结论第87-89页
参考文献第89-98页
致谢第98-99页
个人简介第99页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第99-100页

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