摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 前言 | 第10-12页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 研究目的 | 第10-11页 |
1.3 研究内容 | 第11-12页 |
第2章 文献综述 | 第12-29页 |
2.1 合成气甲烷化 | 第12-15页 |
2.1.1 甲烷化反应 | 第12-13页 |
2.1.2 甲烷化反应的影响因素 | 第13页 |
2.1.3 甲烷化反应机理及动力学 | 第13-15页 |
2.2 甲烷化催化剂 | 第15-22页 |
2.2.1 活性组分 | 第15-16页 |
2.2.2 载体 | 第16页 |
2.2.3 助剂 | 第16-17页 |
2.2.4 制备方法 | 第17-19页 |
2.2.5 国内外商业化催化剂 | 第19页 |
2.2.6 催化剂失活 | 第19-22页 |
2.3 甲烷化反应器及工艺 | 第22-27页 |
2.3.1 甲烷化反应器 | 第22-23页 |
2.3.2 甲烷化工艺 | 第23-27页 |
2.4 煤制天然气工业化现状 | 第27-29页 |
2.4.1 国外现状 | 第27页 |
2.4.2 国内现状 | 第27-29页 |
第3章 实验部分 | 第29-35页 |
3.1 催化剂制备 | 第29-30页 |
3.1.1 实验试剂与原料 | 第29页 |
3.1.2 实验设备 | 第29页 |
3.1.3 制备方法 | 第29-30页 |
3.2 催化剂活性评价 | 第30-33页 |
3.2.1 前期准备 | 第30页 |
3.2.2 催化剂装填 | 第30页 |
3.2.3 气密性检查 | 第30-31页 |
3.2.4 催化剂还原 | 第31页 |
3.2.5 催化剂活性评价 | 第31-32页 |
3.2.6 数据处理 | 第32-33页 |
3.3 催化剂表征 | 第33-35页 |
3.3.1 X射线衍射(XRD) | 第33页 |
3.3.2 程序升温还原(TPR) | 第33页 |
3.3.3 程序升温脱附(TPD) | 第33页 |
3.3.4 N_2低温吸附 | 第33页 |
3.3.5 X射线光电子能谱(XPS) | 第33页 |
3.3.6 透射电镜(TEM) | 第33-34页 |
3.3.7 傅立叶红外光谱(FT-IR) | 第34页 |
3.3.8 CO脉冲吸附 | 第34-35页 |
第4章 不同载体对催化剂反应性能的影响 | 第35-41页 |
4.1 催化剂制备 | 第35页 |
4.2 催化剂表征 | 第35-38页 |
4.2.1 N_2低温吸附 | 第35-36页 |
4.2.2 程序升温还原 | 第36-37页 |
4.2.3 CO程序升温脱附 | 第37-38页 |
4.3 催化剂活性评价 | 第38-39页 |
4.4 小结 | 第39-41页 |
第5章 Zr改性的SBA-15对催化剂反应性能的影响 | 第41-49页 |
5.1 催化剂制备 | 第41页 |
5.2 催化剂表征 | 第41-45页 |
5.2.1 N_2低温吸附 | 第41-42页 |
5.2.2 X射线衍射 | 第42-43页 |
5.2.3 程序升温还原 | 第43页 |
5.2.4 CO程序升温脱附 | 第43-44页 |
5.2.5 TEM | 第44-45页 |
5.3 催化剂活性评价 | 第45-47页 |
5.4 催化剂高温稳定性 | 第47页 |
5.5 小结 | 第47-49页 |
第6章 Ce/Zr改性的介孔硅对催化剂反应性能的影响 | 第49-64页 |
6.1 催化剂制备 | 第49页 |
6.1.1 载体制备 | 第49页 |
6.1.2 催化剂制备 | 第49页 |
6.2 催化剂表征 | 第49-60页 |
6.2.1 N_2低温吸附 | 第49-50页 |
6.2.2 FT-IR | 第50-52页 |
6.2.3 X射线衍射 | 第52页 |
6.2.4 TEM和CO脉冲吸附 | 第52-54页 |
6.2.5 程序升温还原 | 第54-55页 |
6.2.6 CO程序升温脱附 | 第55-56页 |
6.2.7 XPS | 第56-60页 |
6.3 催化剂活性评价 | 第60-61页 |
6.4 催化剂抗烧结性能 | 第61-62页 |
6.5 催化剂稳定性测试 | 第62页 |
6.6 小结 | 第62-64页 |
第7章 结论与展望 | 第64-66页 |
7.1 结论 | 第64-65页 |
7.2 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第72页 |