摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第一章 文献综述 | 第13-33页 |
1.1 本课题的研究意义 | 第13-16页 |
1.1.1 煤层气资源 | 第13页 |
1.1.2 煤层气利用现状 | 第13-16页 |
1.2 甲烷部分氧化制合成气研究进展 | 第16-31页 |
1.2.1 甲烷部分氧化的反应机理 | 第16-17页 |
1.2.2 甲烷部分氧化的催化体系及其反应性能 | 第17-22页 |
1.2.3 催化剂的失活 | 第22-24页 |
1.2.4 核壳结构M@SiO_2催化剂制备 | 第24-31页 |
1.5 本课题研究的内容 | 第31-33页 |
第二章 实验部分 | 第33-45页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第33-34页 |
2.1.1 实验试剂 | 第33页 |
2.1.2 实验所用仪器 | 第33-34页 |
2.1.3 反应及色谱用气 | 第34页 |
2.2 催化剂的制备 | 第34-37页 |
2.2.1 不同粒径的Ni@SiO_2催化剂的制备 | 第34-36页 |
2.2.2 负载型Ni/SiO_2催化剂的制备 | 第36页 |
2.2.3 掺杂助剂Ni-M@SiO_2催化剂的制备 | 第36页 |
2.2.4 不同Ni/Zr 比的NiO/ZrO_2@SiO_2催化剂的制备 | 第36-37页 |
2.3 配气装置及操作 | 第37-38页 |
2.3.1 配气装置 | 第37页 |
2.3.2 配气操作步骤 | 第37-38页 |
2.4 催化剂活性评价 | 第38-40页 |
2.4.1 活性评价装置及流程 | 第38-40页 |
2.5 分析方法及评价指标 | 第40-43页 |
2.5.1 分析方法 | 第40-41页 |
2.5.2 气相色谱操作步骤 | 第41-42页 |
2.5.3 催化活性评价指标 | 第42页 |
2.5.4 反应产物分析 | 第42-43页 |
2.6 催化剂反应工艺条件的研究 | 第43页 |
2.6.1 气体空速对催催化活性的影响 | 第43页 |
2.6.2 反应温度对催化活性的影响 | 第43页 |
2.7 催化剂的表征 | 第43-45页 |
2.7.1 XRD | 第43页 |
2.7.2 BET | 第43-44页 |
2.7.3 TPR | 第44页 |
2.7.4 TEM | 第44-45页 |
第三章 不同粒径Ni@SiO_2对POM催化性能影响的研究 | 第45-61页 |
3.1 不同粒径Ni@SiO_2催化剂的活性 | 第45-54页 |
3.1.1 催化剂的XRD分析 | 第47-51页 |
3.1.2 催化剂的TEM分析 | 第51-53页 |
3.1.3 催化剂的BET分析 | 第53-54页 |
3.1.4 催化剂的TPR分析 | 第54页 |
3.2 Ni@SiO_2与负载型Ni/SiO_2催化剂活性比较 | 第54-58页 |
3.2.1 负载型Ni/SiO_2催化剂和核壳式Ni@SiO_2催化剂的XRD图 | 第56-58页 |
3.2.2 负载型催化剂和核壳式催化剂的TPR分析 | 第58页 |
3.3 本章小结 | 第58-61页 |
第四章 Ni-M@SiO_2对POM催化性能影响的研究 | 第61-73页 |
4.1 不同金属助剂对催化活性的影响 | 第61-67页 |
4.1.1 金属助剂添加前后的活性比较 | 第61-62页 |
4.1.2 Ni-M@SiO_2催化剂的XRD分析 | 第62-65页 |
4.1.3 Ni-M@SiO_2催化剂的BET及孔径分布分析 | 第65-66页 |
4.1.4 Ni-M@SiO_2催化剂的TEM分析 | 第66-67页 |
4.2 不同Ni/Zr比对催化活性的影响 | 第67-71页 |
4.2.1 不同Ni/Zr比的POM反应催化性能 | 第67-68页 |
4.2.2 三种催化剂的XRD图 | 第68-70页 |
4.2.3 三种催化剂的TPR分析 | 第70-71页 |
4.3 本章小结 | 第71-73页 |
第五章 工艺条件对Ni/ZrO_2@SiO_2催化效果的影响 | 第73-77页 |
5.1 反应温度对催化活性的影响 | 第73-74页 |
5.2 空速对催化活性的影响 | 第74-75页 |
5.3 本章小结 | 第75-77页 |
第六章 结论和建议 | 第77-79页 |
6.1 结论 | 第77-78页 |
6.2 建议 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
硕士期间发表论文 | 第88页 |