摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 前言 | 第8-20页 |
1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.2 新型水煤气变换反应催化剂的研究意义 | 第9-10页 |
1.3 贵金属型水煤气变换催化剂 | 第10-13页 |
1.3.1 贵金属型铁基水煤气变换催化剂 | 第10-12页 |
1.3.1.1 Ru/Fe2O_3催化剂 | 第10-11页 |
1.3.1.2 Au/Fe2O_3催化剂 | 第11-12页 |
1.3.2 贵金属型非铁基水煤气变换催化剂 | 第12-13页 |
1.4 负载非贵金属型水煤气变换催化剂 | 第13-18页 |
1.4.1 铜基水煤气变换催化剂 | 第13-16页 |
1.4.1.1 Cu/CeO_2催化剂 | 第13-15页 |
1.4.1.2 Cu/ZrO_2催化剂 | 第15-16页 |
1.4.2 CuO/Fe_2O_3水煤气变换反应催化剂 | 第16-18页 |
1.5 本研究的立题依据及研究内容 | 第18-20页 |
1.5.1 立题依据 | 第18页 |
1.5.2 研究内容 | 第18-20页 |
第二章 实验部分 | 第20-27页 |
2.1 主要化学试剂及气体 | 第20-21页 |
2.2 主要实验仪器 | 第21页 |
2.3 催化剂的制备 | 第21-22页 |
2.4 催化剂的活性和稳定性测试 | 第22-25页 |
2.4.1 催化剂的水煤气变换反应性能测试装置 | 第22-23页 |
2.4.2 水煤气变换反应性能的评价条件 | 第23页 |
2.4.3 水煤气变换反应测试的相关理论计算和分析 | 第23-25页 |
2.4.3.1 CO转化率的计算 | 第23-24页 |
2.4.3.2 CO平衡转化率计算 | 第24页 |
2.4.3.3 汽气比 | 第24-25页 |
2.5 催化剂的表征 | 第25-27页 |
2.5.1 X-射线粉末衍射(XRD) | 第25页 |
2.5.2 显微共聚焦拉曼光谱(Raman) | 第25页 |
2.5.3 比表面及孔结构的测定(BET) | 第25页 |
2.5.4 H_2程序升温还原(H_2-TPR) | 第25-26页 |
2.5.5 CO_2程序升温脱附(CO_2-TPD) | 第26页 |
2.5.6 N_2O分解 | 第26-27页 |
第三章 ZrO_2助剂对CuO/Fe_2O_3催化剂的水煤气变换性能的影响 | 第27-37页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 CuO/Fe_2O_3-ZrO_2催化剂的制备 | 第27页 |
3.3 结果与讨论 | 第27-36页 |
3.3.1 催化剂的XRD分析 | 第28-29页 |
3.3.2 催化剂的N_2物理吸附 | 第29-31页 |
3.3.3 催化剂的H_2-TPR分析 | 第31-33页 |
3.3.4 催化剂的CO_2-TPD分析 | 第33-34页 |
3.3.5 催化剂的活性测试 | 第34-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 Al_2O_3助剂对CuO/Fe_2O_3催化剂的水煤气变换性能的影响 | 第37-49页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 CuO/Fe_2O_3-Al_2O_3催化剂的制备 | 第37页 |
4.3 结果与讨论 | 第37-47页 |
4.3.1 催化剂的XRD分析 | 第38-39页 |
4.3.2 催化剂的Raman分析 | 第39-40页 |
4.3.3 催化剂的N_2物理吸附 | 第40-42页 |
4.3.4 催化剂的H_2-TPR分析 | 第42-43页 |
4.3.5 催化剂的CO_2-TPD分析 | 第43-44页 |
4.3.6 催化剂的N_2O分解 | 第44-45页 |
4.3.7 催化剂的活性测试 | 第45-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-49页 |
第五章 ZnO对Al_2O_3改性的CuO/Fe_2O_3催化剂的水煤气变换反应性能的影响 | 第49-58页 |
5.1 引言 | 第49页 |
5.2 CuO/Fe_2O_3-Al_2O_3-ZnO催化剂的制备 | 第49页 |
5.3 结果与讨论 | 第49-57页 |
5.3.1 催化剂的RD分析 | 第49-51页 |
5.3.2 催化剂的N_2物理吸附 | 第51-53页 |
5.3.3 催化剂的H_2-TPR分析 | 第53-54页 |
5.3.4 催化剂的CO_2-TPD分析 | 第54-55页 |
5.3.5 催化剂的活性测试 | 第55-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
个人简历 | 第67页 |