摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 生物质气化 | 第9-11页 |
1.3 生物质气化合成气的净化 | 第11-14页 |
2 文献综述 | 第14-32页 |
2.1 焦油的脱除 | 第14-15页 |
2.2 焦油催化裂解工艺 | 第15-17页 |
2.3 焦油催化转化催化剂 | 第17-22页 |
2.3.1 天然矿物 | 第17-18页 |
2.3.2 酸性催化剂 | 第18页 |
2.3.3 碱金属、碱土金属催化剂 | 第18-19页 |
2.3.4 贵金属催化剂 | 第19页 |
2.3.5 过渡金属催化剂 | 第19-22页 |
2.4 镍基催化剂的失活 | 第22-25页 |
2.5 镍基催化剂的研究进展 | 第25-30页 |
2.5.1 载体 | 第25-26页 |
2.5.2 助剂 | 第26-28页 |
2.5.3 制备方法 | 第28-30页 |
2.6 实验室前期工作 | 第30-31页 |
2.7 本研究主要内容 | 第31-32页 |
3 实验方法 | 第32-36页 |
3.1 实验原料及仪器 | 第32-33页 |
3.1.1 实验原料 | 第32页 |
3.1.2 实验仪器 | 第32-33页 |
3.2 催化剂制备 | 第33页 |
3.3 催化剂表征 | 第33-34页 |
3.4 催化剂活性评价方法 | 第34-36页 |
4 MgO对Ni/olivine催化重整焦油模型化合物的影响研究 | 第36-51页 |
4.1 不同量MgO的掺加对催化剂的影响 | 第36-40页 |
4.1.1 MgO改性催化剂的制备 | 第36页 |
4.1.2 MgO改性催化剂的XRD | 第36-38页 |
4.1.3 MgO改性催化剂的H_2-TPR | 第38-39页 |
4.1.4 不同量Mg对Ni/olivine活性的影响 | 第39页 |
4.1.5 小结 | 第39-40页 |
4.2 水碳比对Ni-Mg/olivine催化剂的影响 | 第40-47页 |
4.2.1 Ni-Mg/olivine催化剂的活性 | 第40-41页 |
4.2.2 催化剂反应后的TG分析 | 第41-43页 |
4.2.3 催化剂反应后的XRD分析 | 第43-44页 |
4.2.4 催化剂反应后的XPS分析 | 第44-47页 |
4.2.5 小结 | 第47页 |
4.3 Ni-Ce-Mg/olivine催化剂的研究 | 第47-51页 |
4.3.1 Ni-Ce-Mg/olivine催化剂的制备 | 第47-48页 |
4.3.2 3%Ni-1%Ce-3%Mg/olivine催化剂的活性 | 第48页 |
4.3.3 不同镍基催化剂的性能对比 | 第48-50页 |
4.3.4 小结 | 第50-51页 |
5 结论与展望 | 第51-53页 |
5.1 结论 | 第51-52页 |
5.2 展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第59页 |