摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第9-19页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 CO_甲烷化的特点和机理研究 | 第9-12页 |
1.2.1 甲烷化的特点 | 第9-11页 |
1.2.2 甲烷化机理研究 | 第11-12页 |
1.3 镍基催化剂的研究进展 | 第12-17页 |
1.3.1 载体的影响 | 第13-14页 |
1.3.2 助剂的影响 | 第14-15页 |
1.3.3 制备方法的影响 | 第15-16页 |
1.3.4 镍基催化剂共甲烷化的研究 | 第16-17页 |
1.4 论文选题背景及研究思路 | 第17-19页 |
第二章 实验部分 | 第19-28页 |
2.1 实验原料及设备 | 第19-20页 |
2.1.1 实验原料 | 第19页 |
2.1.2 实验仪器和设备 | 第19-20页 |
2.2 镍基催化剂的制备 | 第20-21页 |
2.2.1 载体的制备 | 第20页 |
2.2.2 催化剂的制备 | 第20-21页 |
2.3 催化剂反应性能评价 | 第21-25页 |
2.3.1 实验设备及流程 | 第21-23页 |
2.3.2 分析方法 | 第23-24页 |
2.3.3 催化剂活性评价指标 | 第24-25页 |
2.4 催化剂的表征方法 | 第25-28页 |
2.4.1 氮气物理吸附(BET) | 第25页 |
2.4.2 氢气程序升温还原(H_-TPR) | 第25-26页 |
2.4.3 氢气程序升温脱附(H_-TPD) | 第26页 |
2.4.4 二氧化碳程序升温脱附(CO_2-TPD) | 第26页 |
2.4.5 X射线衍射分析(XRD) | 第26-27页 |
2.4.6 等离子体发射光谱仪(ICP-OES) | 第27页 |
2.4.7 场发射透射电子显微镜(HRTEM) | 第27-28页 |
第三章 Mn助剂对Ni/Al2O3催化剂CO_2甲烷化反应性能的影响 | 第28-38页 |
3.1 Mn及其含量的影响 | 第28-34页 |
3.1.1 催化剂活性评价结果 | 第28-29页 |
3.1.2 催化剂表征分析结果 | 第29-34页 |
3.2 制备方法对Mn-Ni/Al2O3催化剂活性的影响 | 第34-37页 |
3.2.1 催化剂活性评价结果 | 第34-35页 |
3.2.2 催化剂表征分析结果 | 第35-37页 |
3.3 小结 | 第37-38页 |
第四章 燃烧法制备Ni/ZrO_2催化剂及其甲烷化反应性能研究 | 第38-57页 |
4.1 燃烧介质的影响 | 第38-44页 |
4.1.1 催化剂的活性评价结果 | 第38-40页 |
4.1.2 催化剂表征分析结果 | 第40-44页 |
4.2 ZrO_2来源的影响 | 第44-47页 |
4.2.1 催化剂活性评价结果 | 第45页 |
4.2.2 催化剂表征分析结果 | 第45-47页 |
4.3 尿素燃烧法的制备参数对催化剂的影响 | 第47-55页 |
4.3.1 尿素用量的影响 | 第48-51页 |
4.3.2 燃烧温度对催化剂的影响 | 第51-53页 |
4.3.3 水的用量对催化剂的影响 | 第53-55页 |
4.3.4 制备方法对催化剂的影响 | 第55页 |
4.4 小结 | 第55-57页 |
第五章 镍基催化剂共甲烷化反应性能的研究 | 第57-64页 |
5.1 共甲烷化反应化学平衡计算 | 第57-58页 |
5.2 镍基催化剂共甲烷化反应性能的研究 | 第58-63页 |
5.2.1 温度对镍基催化剂共甲烷化反应性能的影响 | 第59-61页 |
5.2.2 空速对镍基催化剂共甲烷化反应性能的影响 | 第61-63页 |
5.3 小结 | 第63-64页 |
第六章 结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |