摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 选题背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 丙烷催化制氢(或合成气)主要途径及机理 | 第10-14页 |
1.2.1 丙烷直接裂解(DP) | 第10-11页 |
1.2.2 丙烷水蒸汽重整(SRP) | 第11页 |
1.2.3 丙烷部分氧化(POP) | 第11-12页 |
1.2.4 丙烷自热重整(ATRP) | 第12页 |
1.2.5 二氧化碳重整丙烷(DRP) | 第12-14页 |
1.3 二氧化碳重整丙烷反应催化剂研究现状 | 第14-16页 |
1.3.1 负载贵金属催化剂 | 第15页 |
1.3.2 镍基催化剂 | 第15-16页 |
1.4 MoVNbO_x复合氧化物概述 | 第16-17页 |
1.5 镍铝尖晶石概述 | 第17-21页 |
1.5.1 尖晶石型NiAl_2O_4的性质和结构 | 第17-19页 |
1.5.2 尖晶石的催化应用 | 第19-20页 |
1.5.3 尖晶石的制备方法 | 第20-21页 |
1.6 对研究现状的思考与论文工作设想 | 第21-22页 |
1.7 主要创新点 | 第22-23页 |
第2章 实验药品与方法及原理 | 第23-28页 |
2.1 实验所需药品和原料 | 第23页 |
2.2 实验主要装置 | 第23-24页 |
2.3 载体和催化剂的表征 | 第24-25页 |
2.3.1 载体和催化剂的比表面积和孔径分布(BET) | 第24页 |
2.3.2 X-射线粉末衍射(XRD) | 第24页 |
2.3.3 程序升温还原(TPR) | 第24-25页 |
2.3.4 程序升温脱附(CO_2-TPD) | 第25页 |
2.3.5 热重分析(TG) | 第25页 |
2.4 催化剂活性的测定 | 第25-28页 |
2.4.1 实验装置图 | 第25-26页 |
2.4.2 数据处理 | 第26-28页 |
第3章 MoVNbO_x/Al_2O_3负载M(M=Ru,Ni)催化剂对二氧化碳重整丙烷反应的催化性能 | 第28-43页 |
3.1 催化剂的制备 | 第28-29页 |
3.1.1 MoVNbO_x载体和MoVNbO_x/Al_2O_3复合载体的制备 | 第28-29页 |
3.1.2 M/MoVNbO_x和M/MoVNbO_x/Al_2O_3(M=Ru,Ni)催化剂的制备 | 第29页 |
3.1.3 M/Al_2O_3(M=Ru,Ni)催化剂的制备 | 第29页 |
3.2 实验结果分析与讨论 | 第29-41页 |
3.2.1 镍负载量对催化活性的影响 | 第29-34页 |
3.2.2 载体对催化活性的影响 | 第34-35页 |
3.2.3 活性组分对催化活性的影响 | 第35-37页 |
3.2.4 催化剂的BET分析 | 第37-38页 |
3.2.5 催化剂的XRD分析 | 第38-39页 |
3.2.6 催化剂的TPR分析 | 第39-40页 |
3.2.7 催化剂的CO_2-TPD分析 | 第40-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 NiAl_2O_4催化二氧化碳重整丙烷反应性能研究 | 第43-57页 |
4.1 NiAl_2O_4催化剂的制备 | 第43-44页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第44-55页 |
4.2.1 催化剂的性能研究 | 第44-48页 |
4.2.2 催化剂前驱体的热重分析 | 第48-49页 |
4.2.3 催化剂的N_2吸附脱附 | 第49-51页 |
4.2.4 催化剂的XRD分析 | 第51-52页 |
4.2.5 催化剂的TPR分析 | 第52-53页 |
4.2.6 催化剂的稳定性测试 | 第53-54页 |
4.2.7 催化剂反应后积碳分析 | 第54-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-57页 |
第5章 结论与展望 | 第57-58页 |
5.1 结论 | 第57页 |
5.2 展望 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |