摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 前言 | 第9-11页 |
1.1.1 全球二氧化碳排放 | 第9-10页 |
1.1.2 二氧化碳减排 | 第10-11页 |
1.2 天然气资源的利用 | 第11-12页 |
1.2.1 天然气资源 | 第11页 |
1.2.2 天然气资源的利用情况 | 第11-12页 |
1.3 甲烷转化制合成气 | 第12-15页 |
1.3.1 甲烷水蒸气重整 | 第13-14页 |
1.3.2 甲烷催化部分氧化 | 第14页 |
1.3.3 甲烷自热催化重整 | 第14页 |
1.3.4 甲烷二氧化碳重整 | 第14-15页 |
1.4 甲烷二氧化碳重整制取合成气的研究进展 | 第15-19页 |
1.4.1 载体的选择 | 第15-17页 |
1.4.2 活性组分的选择 | 第17-18页 |
1.4.3 助剂的选择 | 第18-19页 |
1.5 本文的研究内容 | 第19-21页 |
第二章 重整反应机理及热力学分析 | 第21-31页 |
2.1 甲烷二氧化碳催化重整反应机理 | 第21-24页 |
2.2 甲烷二氧化碳催化重整反应热力学分析 | 第24-31页 |
2.2.1 体系中主要的化学反应 | 第24-25页 |
2.2.2 体系中各化学反应的热力学分析 | 第25-31页 |
第三章 实验部分及表征方法 | 第31-38页 |
3.1 实验药品和器材 | 第31-32页 |
3.2 催化剂的制备 | 第32-33页 |
3.2.1 焦炭的制备 | 第32页 |
3.2.2 盐酸溶液和氢氧化钠溶液改性焦炭的制备 | 第32-33页 |
3.2.3 负载Ni及Co催化剂及添加助剂催化剂的制备 | 第33页 |
3.3 实验装置 | 第33-34页 |
3.4 气体流量计的标定 | 第34-35页 |
3.5 气相产物的分析 | 第35-36页 |
3.5.1 常规气体分析测定 | 第35页 |
3.5.2 色谱工作条件 | 第35-36页 |
3.5.3 色谱分析 | 第36页 |
3.6 相关计算的定义 | 第36-37页 |
3.6.1 CH_4和CO_2转化率的计算 | 第36页 |
3.6.2 催化剂损失率的计算 | 第36页 |
3.6.3 担载量的计算 | 第36-37页 |
3.7 催化剂表征 | 第37-38页 |
3.7.1 BET表征 | 第37页 |
3.7.2 SEM-EDX表征 | 第37页 |
3.7.3 TG表征 | 第37-38页 |
第四章 焦炭催化二氧化碳重整甲烷的研究 | 第38-50页 |
4.1 不同煤种对CH_4-CO_2重整反应的影响 | 第38-41页 |
4.1.1 不同煤种的工业分析和元素分析 | 第39-40页 |
4.1.2 不同煤种反应前后的BET表征 | 第40-41页 |
4.2 温度对CH_4-CO_2催化重整反应的影响 | 第41-43页 |
4.3 改性焦炭对CH_4-CO_2催化转化的影响 | 第43-46页 |
4.3.1 盐酸改性焦炭对CH_4-CO_2催化转化的影响 | 第43-44页 |
4.3.2 氢氧化钠改性焦炭对CH_4-CO_2催化转化的影响 | 第44-46页 |
4.4 改性焦炭前后的BET表征 | 第46-47页 |
4.4.1 盐酸改性前后焦炭的BET表征 | 第46-47页 |
4.4.2 氢氧化钠改性前后焦炭的BET表征 | 第47页 |
4.5 催化剂的SEM-EDX表征 | 第47-49页 |
4.6 小结 | 第49-50页 |
第五章 负载型焦炭催化二氧化碳重整甲烷的研究 | 第50-69页 |
5.1 添加SiO_2对重整反应的影响 | 第50-51页 |
5.2 CaO负载对重整反应的影响 | 第51-53页 |
5.3 负载Ni基焦炭的热重分析 | 第53-55页 |
5.4 Ni担载量对重整反应过程的影响 | 第55-58页 |
5.5 Co担载量对重整反应过程的影响 | 第58-60页 |
5.6 负载金属镍和钴催化活性的比较 | 第60-62页 |
5.7 催化剂重复使用下对重整反应过程的影响 | 第62-64页 |
5.8 不同进料比下5%Ni-Char催化剂对重整反应过程的影响 | 第64-67页 |
5.9 小结 | 第67-69页 |
总结与展望 | 第69-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |