摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-17页 |
1 绪论 | 第17-33页 |
·甲烷、二氧化碳利用现状介绍 | 第17-19页 |
·化工能源领域中甲烷的利用途径 | 第17页 |
·论文研究背景 | 第17-19页 |
·甲烷重整方式介绍 | 第19-22页 |
·甲烷二氧化碳重整 | 第19-20页 |
·甲烷水蒸汽重整 | 第20-22页 |
·甲烷部分氧化重整 | 第22页 |
·甲烷临氧三重整 | 第22页 |
·甲烷-二氧化碳重整催化剂失活研究 | 第22-25页 |
·催化剂积碳现象 | 第23-24页 |
·催化剂的潜在中毒物质 | 第24-25页 |
·催化剂失活机理研究 | 第25页 |
·甲烷二氧化碳重整催化剂的组成的研究 | 第25-30页 |
·催化剂活性中心 | 第25-26页 |
·催化剂载体的选择 | 第26-27页 |
·助催化剂的选择 | 第27-28页 |
·甲烷二氧化碳重整反应机理研究 | 第28-30页 |
·甲烷二氧化碳重整催化剂制备方法的研究 | 第30-31页 |
·柠檬酸溶胶凝胶法制备镁铝复合氧化物 | 第31-32页 |
·本课题研究的主要研究内容 | 第32-33页 |
2 实验部分 | 第33-41页 |
·实验原料及主要仪器设备 | 第33页 |
·实验操作 | 第33-35页 |
·镁铝复合氧化物载体的制备 | 第33-34页 |
·活性组分及助剂的负载 | 第34-35页 |
·催化剂的表征 | 第35-37页 |
·催化剂基本物相组成测定(X-ray diffraction) | 第35页 |
·热重-差示扫描量热分析(TG-DSC) | 第35-36页 |
·催化剂还原性能表征(H_2-TPR) | 第36页 |
·氢化学吸附 | 第36页 |
·比表面积测试 | 第36页 |
·元素分析 | 第36-37页 |
·表面形貌分析 | 第37页 |
·催化剂活性评价 | 第37-41页 |
3 镁铝复合氧化物载体的性能 | 第41-49页 |
·镁铝复合氧化物载体表征 | 第41-43页 |
·镁铝复合载体的晶相 | 第41-42页 |
·镁铝复合氧化物载体的形貌 | 第42页 |
·镁铝复合氧化物载体的元素分析 | 第42页 |
·镁铝复合氧化物载体的比表面积及孔结构 | 第42-43页 |
·镁铝复合氧化物载体制备工艺参数的确定 | 第43-48页 |
·柠檬酸用量对载体性能的影响 | 第43页 |
·陈化时间对载体性能的影响 | 第43-44页 |
·凝胶化温度对载体性能的影响 | 第44-45页 |
·焙烧温度的确定 | 第45-46页 |
·焙烧时间的确定 | 第46-48页 |
·小结 | 第48-49页 |
4 甲烷二氧化碳重整镍基催化剂的性能 | 第49-67页 |
·镍/镁铝复合氧化物催化剂的性能 | 第49-54页 |
·镍/镁铝复合氧化物催化剂的XRD表征 | 第49-50页 |
·镍/镁铝复合氧化物催化剂的比表面积 | 第50页 |
·镍/镁铝复合氧化物催化剂的TG-DSC分析 | 第50-52页 |
·甲烷二氧化碳重整反应活性 | 第52-53页 |
·小结 | 第53-54页 |
·铈改性镍基催化剂制备及性能 | 第54-60页 |
·铈改性镍基催化剂的XRD分析 | 第54页 |
·铈改性镍基催化剂的BET比表面积及孔结构 | 第54-55页 |
·铈改性镍基催化剂的H_2-TPR | 第55-57页 |
·铈改性镍基催化剂的活性 | 第57-58页 |
·反应后铈掺杂镍基催化剂的TG-DSC分析及Ni晶粒尺寸 | 第58-59页 |
·小结 | 第59-60页 |
·硼掺杂镍基催化剂制备及性能 | 第60-64页 |
·硼掺杂镍基催化剂的XRD分析 | 第60页 |
·硼掺杂镍基催化剂的比表面积 | 第60-61页 |
·硼掺杂镍基催化剂的活性 | 第61-63页 |
·硼掺杂镍基催化剂的TG-DSC及Ni晶粒尺寸 | 第63页 |
·小结 | 第63-64页 |
·铈硼共掺杂镍基催化剂制备及性能 | 第64-67页 |
·铈硼共掺杂镍基催化剂的活性 | 第64-65页 |
·铈硼共掺杂镍基催化剂的稳定性 | 第65页 |
·小结 | 第65-67页 |
5 结论 | 第67-69页 |
6 问题与展望 | 第69-71页 |
·存在的主要问题 | 第69页 |
·研究展望 | 第69-71页 |
7 参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
作者简介及在读期间主要研究成果 | 第79页 |