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乙酸水蒸汽催化重整制氢研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 文献综述第19-29页
    1.1 前言第19-20页
    1.2 氢能概述第20-24页
        1.2.1 氢能特点第20页
        1.2.2 传统制氢方式第20-21页
        1.2.3 生物质制氢技术第21-24页
    1.3 生物油水蒸汽重整制氢第24-26页
        1.3.1 生物油的成分和性质第24页
        1.3.2 生物油水蒸汽重整制氢反应路径第24-25页
        1.3.3 生物油水蒸气催化重整制氢的反应机理第25-26页
    1.4 生物油水蒸汽催化重整催化剂第26-28页
        1.4.1 活性组分第26-27页
        1.4.2 载体作用第27页
        1.4.3 助剂作用第27-28页
    1.5 本文研究内容第28-29页
2 实验流程与分析方法第29-37页
    2.1 实验原料试剂及仪器设备第29-30页
        2.1.1 主要原料试剂第29页
        2.1.2 主要仪器设备第29-30页
    2.2 催化剂制备流程第30页
    2.3 催化剂活性评价第30-33页
        2.3.1 实验步骤第31-32页
        2.3.2 气相色谱分析第32-33页
    2.4 数据处理第33-34页
    2.5 催化剂的表征方法第34-37页
        2.5.1 X射线衍射(XRD)分析第34-35页
        2.5.2 比表面(BET)分析第35页
        2.5.3 扫描电镜(SEM)分析第35-37页
3 生物油特性分析第37-51页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验原料和设备第37页
    3.3 生物油的理化特性第37-40页
        3.3.1 生物油的物性和元素分析第37-38页
        3.3.2 生物油的化学组成第38-40页
    3.4 生物油热重特性第40-43页
    3.5 燃烧动力学分析第43-49页
        3.5.1 动力学模型建立第43-45页
        3.5.2 动力学机理函数第45-46页
        3.5.3 动力学参数确定第46-49页
    3.6 本章小结第49-51页
4 乙酸水蒸汽催化重整制氢热力学分析第51-61页
    4.1 建立模型第51-53页
        4.1.1 最小Gibbs自由能法第51-52页
        4.1.2 乙酸水蒸汽重整涉及的反应第52-53页
    4.2 结果与讨论第53-59页
        4.2.1 乙酸热分解第53-55页
        4.2.2 乙酸水蒸汽重整第55-59页
    4.3 本章小结第59-61页
5 不同催化剂对乙酸水蒸汽催化重整制氢影响第61-71页
    5.1 实验部分第61页
    5.2 不同载体负载的镍催化剂表征第61-62页
        5.2.1 BET表征第61页
        5.2.2 XRD表征第61-62页
    5.3 不同载体负载镍催化剂的活性和稳定性第62-66页
        5.3.1 不同载体负载镍催化剂的活性第62-64页
        5.3.2 不同载体负载镍催化剂的稳定性第64-66页
    5.4 催化剂制备条件优化第66-69页
        5.4.1 催化剂Ni含量对反应的影响第66-67页
        5.4.2 催化剂焙烧温度对反应的影响第67-68页
        5.4.3 催化剂焙烧时间对反应的影响第68-69页
    5.5 本章小结第69-71页
6 La对15Ni/SiO_2-γ-Al_2O_3催化乙酸水蒸汽重整制氢的影响第71-83页
    6.1 前言第71页
    6.2 实验部分第71页
        6.2.1 实验原料试剂与仪器设备第71页
        6.2.2 催化剂制备第71页
    6.3 催化剂表征第71-73页
        6.3.1 XRD表征第71-72页
        6.3.2 SEM表征第72-73页
    6.4 催化剂15NiyLa/SiO_2-γ-Al_2O_3对乙酸水蒸气重整反应的影响第73-77页
        6.4.1 La含量对催化剂活性的影响第74-76页
        6.4.2 La对催化剂稳定性的影响第76-77页
    6.5 反应条件对乙酸水蒸汽重整性能影响第77-80页
        6.5.1 反应温度对重整反应的影响第77-78页
        6.5.2 水碳比(S/C)对重整反应的影响第78-79页
        6.5.3 进料空速(WHSV)对重整反应的影响第79-80页
    6.6 实验与热力学进行比较第80-82页
    6.7 本章小结第82-83页
第七章 结论与展望第83-85页
    7.1 结论第83-84页
    7.2 创新点第84页
    7.3 展望第84-85页
参考文献第85-91页
致谢第91-93页
作者简介及读研期间主要科研成果第93页

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