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铁基六铝酸盐氧载体在甲烷化学循环系统中的应用

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 文献综述第11-21页
    1.1 引言第11页
    1.2 甲烷化学循环燃烧技术第11-13页
    1.3 甲烷化学循环重整制合成气技术第13-15页
        1.3.1 甲烷制合成气技术研究现状第13-14页
        1.3.2 甲烷化学循环干气重整制合成气技术第14-15页
    1.4 氧载体的研究进展第15-16页
    1.5 六铝酸盐材料的研究进展第16-19页
        1.5.1 六铝酸盐材料的结构特征第16-17页
        1.5.2 金属取代对六铝酸盐结构的影响第17-18页
        1.5.3 六铝酸盐晶格氧扩散机制第18-19页
    1.6 本论文的出发点及研究内容第19-21页
第二章 实验部分第21-26页
    2.1 氧载体的制备第21-23页
    2.2 氧载体的表征第23页
        2.2.1 X射线粉末衍射(XRD)第23页
        2.2.2 比表面积测定(BET)第23页
        2.2.3 氢气程序升温还原(H_2-TPR)第23页
        2.2.4 甲烷程序升温还原(CH_4-TPR)第23页
        2.2.5 电镜测试(SEM和TEM)第23页
    2.3 氧载体在甲烷化学循环(CLC和CLDR)过程中的性能测试第23-25页
        2.3.1 氧载体的活性测试第24页
        2.3.2 氧载体的循环稳定性测试第24-25页
    2.4 氧载体的性能评价指标第25-26页
第三章 锡取代量对六铁酸盐氧载体结构和CLC性能的影响第26-39页
    3.1 引言第26-27页
    3.2 新鲜氧载体的表征第27-29页
        3.2.1 晶相组成第27-28页
        3.2.2 CH_4-TPR第28-29页
    3.3 CLC反应性能第29-33页
        3.3.1 氧载体与甲烷反应性能第29-30页
        3.3.2 氧载体循环反应性能第30-33页
    3.4 氧载体在循环反应过程中的微观结构演变第33-38页
        3.4.1 XRD第33-37页
        3.4.2 H_2-TPR第37-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第四章 焙烧温度对La-Fe-Al-t氧载体结构和CLDR性能的影响第39-59页
    4.1 引言第39页
    4.2 新鲜氧载体的表征第39-43页
        4.2.1 晶相组成第39-41页
        4.2.2 H_2-TPR第41-43页
    4.3 CLDR反应性能第43-46页
        4.3.1 氧载体与甲烷反应性能第43-44页
        4.3.2 循环反应性能第44-46页
    4.4 氧载体在循环反应过程中的微观结构演变第46-58页
        4.4.1 XRD第46-50页
        4.4.2 BET比表面积第50-51页
        4.4.3 SEM和TEM第51-58页
    4.5 本章小结第58-59页
第五章 不同离子取代对铁基六铝酸盐氧载体CLDR性能的影响第59-72页
    5.1 引言第59页
    5.2 新鲜氧载体的表征第59-63页
        5.2.1 晶相组成第59-61页
        5.2.2 H_2-TPR和CH_4-TPR第61-63页
    5.3 CLDR反应性能第63-66页
        5.3.1 氧载体与甲烷反应性能第63-64页
        5.3.2 循环反应性能第64-66页
    5.4 循环反应过程中的结构表征第66-71页
    5.5 本章小结第71-72页
结论与展望第72-74页
    结论第72-73页
    展望第73-74页
参考文献第74-82页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第82-83页
致谢第83-84页

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