摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 CH_4重整CO_2反应的研究背景: | 第10-11页 |
1.2 催化剂的研究 | 第11-18页 |
1.2.1 催化剂活性组分的研究 | 第11-12页 |
1.2.2 催化剂载体的研究 | 第12-14页 |
1.2.3 催化剂助剂的研究 | 第14-15页 |
1.2.4 不同制备方法对催化剂影响的研究 | 第15-17页 |
1.2.5 催化积碳的研究 | 第17-18页 |
1.3 新型催化剂的开发与研究 | 第18-22页 |
1.3.1 MP(M=过多金属)的结构与性质 | 第18-19页 |
1.3.2 MP(M=过渡金属)的制备方法 | 第19-21页 |
1.3.3 MP(M=过渡金属)的性能 | 第21-22页 |
1.4 本文的创新点 | 第22页 |
1.5 本文的研究目的和研究内容 | 第22-24页 |
1.5.1 研究目的 | 第22页 |
1.5.2 研究内容 | 第22-24页 |
第2章 实验部分 | 第24-31页 |
2.1 仪器与药品 | 第24-25页 |
2.1.1 仪器 | 第24页 |
2.1.2 实验药品 | 第24-25页 |
2.2 纯Ni-W-P的制备方法 | 第25-26页 |
2.3 负载型Ni-W-P的制备方法 | 第26页 |
2.4 实验方法 | 第26-29页 |
2.4.1 催化剂的活性测试评价 | 第26-27页 |
2.4.2 催化剂的活性测试评价流程 | 第27-28页 |
2.4.3 催化剂稳定性测定 | 第28页 |
2.4.4 催化剂的表征 | 第28-29页 |
2.5 相对校正因子的测定 | 第29-30页 |
2.6 实验数据结果处理 | 第30-31页 |
第三章 不同镍、钨、磷的含量对NiWP重整性能的影响 | 第31-36页 |
3.1 前言 | 第31页 |
3.2 NiWP催化剂的XRD图 | 第31-32页 |
3.3 NiWP催化剂的H2-TPR图 | 第32页 |
3.4 Ni含量对NiWP重整活性的影响 | 第32-33页 |
3.5 W含量对NiWP重整活性的影响 | 第33-34页 |
3.6 P含量对NiWP重整活性的影响 | 第34-35页 |
3.7 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 负载型NiWP催化性能的研究 | 第36-46页 |
4.1 前言 | 第36页 |
4.2 SiO_2,Al_2O_3,Y_2O_3为载体的催化剂重整性能的研究 | 第36-41页 |
4.2.1 催化剂的XRD表征 | 第36-37页 |
4.2.2 催化性能测试结果 | 第37-38页 |
4.2.3 稳定性 | 第38-39页 |
4.2.4 碳沉积分析 | 第39-40页 |
4.2.5 结论 | 第40-41页 |
4.3 NiWP/Yx Zr1-XOY重整活性的研究 | 第41-45页 |
4.3.1 固溶体载体及负载型NiWP前体的制备 | 第41页 |
4.3.2 不同载体的XRD表征分析 | 第41-42页 |
4.3.3 负载催化剂的XRD表征分析 | 第42-43页 |
4.3.4 不同载体的重整活性测试 | 第43-44页 |
4.3.5 不同载体重整稳定性测试 | 第44-45页 |
4.3.6 结论 | 第45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 NiWP/Y_2O_3重整性能研究 | 第46-53页 |
5.1 前言 | 第46页 |
5.2 NiWP最佳负载量的选择 | 第46-48页 |
5.2.1 催化剂的XRD谱图分析 | 第46-47页 |
5.2.2 不同负载量的NiWP活性检测 | 第47页 |
5.2.3 不同负载量NiWP稳定性的比较 | 第47-48页 |
5.2.4 结论 | 第48页 |
5.3 不同Ni,W,P含量的NiWP重整性能研究 | 第48-52页 |
5.3.1 不同组分催化剂的XRD表征分析 | 第48-49页 |
5.3.2 不同活性成分NiWP重整活性的检测 | 第49-50页 |
5.3.3 催化剂稳定性的检测 | 第50页 |
5.3.4 催化剂碳沉积分析 | 第50-52页 |
5.3.5 结论 | 第52页 |
5.4 本章小结 | 第52-53页 |
第六章 结论与展望 | 第53-54页 |
6.1 结论 | 第53页 |
6.2 展望 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-62页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第62页 |