摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-27页 |
·引言 | 第13-14页 |
·煤制天然气工艺技术分析 | 第14-17页 |
·合成气制甲烷反应过程 | 第17-18页 |
·一氧化碳甲烷化机理 | 第18-20页 |
·一氧化碳甲烷化催化剂研究现状 | 第20-23页 |
·甲烷化催化剂发展方向 | 第23-24页 |
·有序介孔材料对甲烷化催化剂性能的提高 | 第24-25页 |
·选题依据以及研究内容 | 第25-26页 |
·主要创新点 | 第26-27页 |
第2章 浸渍法制备的Ni/MCM-41甲烷化催化剂性能研究 | 第27-51页 |
·前言 | 第27-28页 |
·实验部分 | 第28-32页 |
·实验原料 | 第28页 |
·实验器材 | 第28-29页 |
·催化剂的制备 | 第29页 |
·催化剂的活性评价 | 第29-31页 |
·催化剂的表征 | 第31-32页 |
·结果与讨论 | 第32-49页 |
·合成因素对分子筛合成的影响 | 第32-38页 |
·所合成的MCM-41的热稳定性与水热稳定性 | 第38-40页 |
·催化剂的物化性质 | 第40-43页 |
·催化剂的活性评价 | 第43-48页 |
·催化剂的烧结与积碳 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第3章 MoO_3对Ni/MCM-41甲烷化催化剂催化性能的影响 | 第51-67页 |
·前言 | 第51-52页 |
·实验部分 | 第52-53页 |
·实验原料 | 第52页 |
·实验器材 | 第52页 |
·催化剂的制备 | 第52页 |
·催化剂的活性评价 | 第52-53页 |
·催化剂的表征 | 第53页 |
·结果与讨论 | 第53-65页 |
·催化剂表征 | 第53-59页 |
·催化剂的活性评价 | 第59-63页 |
·MoO_3的电子效应与结构效应 | 第63-64页 |
·高温煅烧后催化剂表面金属分散情况 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第4章 原位合成法制备的Ni-MCM-41催化剂催化性能的研究 | 第67-82页 |
·前言 | 第67页 |
·实验部分 | 第67-68页 |
·实验原料 | 第67页 |
·实验器材 | 第67页 |
·催化剂的制备 | 第67-68页 |
·催化剂的活性评价 | 第68页 |
·催化剂的表征 | 第68页 |
·结果与讨论 | 第68-80页 |
·催化剂表征 | 第68-74页 |
·催化活性评价 | 第74-78页 |
·反应后催化剂的积碳行为 | 第78-79页 |
·10%Ni-MCM-41催化剂活性组分的烧结 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
第5章 MoO_3对Ni-SiO_2甲烷化催化剂结构与性能影响 | 第82-104页 |
·前言 | 第82页 |
·实验部分 | 第82-83页 |
·实验原料 | 第82页 |
·实验器材 | 第82页 |
·催化剂的制备 | 第82-83页 |
·催化剂的活性评价 | 第83页 |
·催化剂的表征 | 第83页 |
·结果与讨论 | 第83-102页 |
·催化剂的物理化学性质 | 第83-89页 |
·催化剂的活性评价 | 第89-93页 |
·催化剂的耐高温性能评价 | 第93-97页 |
·催化剂催化活性稳定性 | 第97-102页 |
·本章小结 | 第102-104页 |
第6章 甲烷化反应本征动力学的研究 | 第104-118页 |
·前言 | 第104页 |
·反应系统 | 第104-107页 |
·反应系统特征 | 第104-105页 |
·物料平衡关系 | 第105-107页 |
·实验部分 | 第107-109页 |
·实验设计 | 第107-108页 |
·预实验 | 第108-109页 |
·动力学实验 | 第109页 |
·结果与讨论 | 第109-117页 |
·催化剂粒径与催化剂活性关系 | 第109-110页 |
·气体空速与催化剂活性关系 | 第110页 |
·动力学实验结果 | 第110页 |
·本征动力学方程的参数估值 | 第110-115页 |
·模型检验 | 第115-117页 |
·本章小结 | 第117-118页 |
第7章 全文总结及未来展望 | 第118-121页 |
参考文献 | 第121-129页 |
攻读博士学位期间发表论文和科研情况说明 | 第129-130页 |
致谢 | 第130页 |