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镍基甲烷干气重整催化剂的制备及其性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 引言第11-14页
    1.1 课题背景第11-14页
第2章 文献综述第14-26页
    2.1 甲烷制备合成气第14-15页
        2.1.1 甲烷干气重整第14-15页
    2.2 催化剂体系第15-22页
        2.2.1 催化剂的活性组分第15-17页
        2.2.2 催化剂的载体第17-18页
        2.2.3 助剂第18-19页
        2.2.4 催化剂的制备方法第19-20页
        2.2.5 水滑石第20-21页
        2.2.6 核壳型催化剂第21-22页
    2.3 积碳第22-24页
    2.4 课题研究目的及内容第24-26页
        2.4.1 研究目的第24页
        2.4.2 研究内容第24-26页
第3章 实验部分第26-34页
    3.1 实验原料及试剂第26页
    3.2 实验仪器设备第26-27页
    3.3 催化剂的制备第27-28页
        3.3.1 NiMgAl水滑石催化剂的制备第27页
        3.3.2 La改性的NiMgAl催化剂的制备第27页
        3.3.3 Ni/MgAl_2O_4尖晶石催化剂的制备第27-28页
        3.3.4 包覆SiO_2的Ni催化剂的制备第28页
    3.4 催化剂的活性评价第28-30页
    3.5 催化剂表征手段第30-31页
        3.5.1 XRD第30页
        3.5.2 N_2-物理吸附第30-31页
        3.5.3 H_2-TPR第31页
        3.5.4 CO_2-TPD第31页
        3.5.5 热重分析(TG)第31页
        3.5.6 场发射扫描电镜(SEM)第31页
        3.5.7 透射电子显微镜(TEM)第31页
    3.6 气体的定量分析第31-34页
        3.6.1 甲烷的定量分析第31-32页
        3.6.2 二氧化碳的定量分析第32-34页
第4章 NiMgAl-LDH水滑石催化剂的制备与催化性能研究第34-48页
    4.1 镍基催化剂第34-37页
        4.1.1 载体的影响第34-36页
        4.1.2 活性组分Ni含量的影响第36-37页
    4.2 催化剂的制备条件第37-43页
        4.2.1 沉淀过程pH值的影响第37-38页
        4.2.2 焙烧温度的影响第38-40页
        4.2.3 焙烧气氛的影响第40-41页
        4.2.4 还原温度的影响第41-43页
    4.3 工艺条件的研究第43-45页
        4.3.1 反应气体流量的影响第43-44页
        4.3.2 惰性填料用量的影响第44-45页
    4.4 催化剂结构形貌表征第45-46页
    4.5 本章小结第46-48页
第5章 La改性的NiMgAl水滑石的研究第48-60页
    5.1 镧含量对催化性能的影响第48-53页
        5.1.1 催化剂的活性评价第48-50页
        5.1.2 不同温度下的催化活性评价第50-51页
        5.1.3 催化剂的稳定性评价第51-53页
    5.2 催化剂的表征分析第53-57页
        5.2.1 XRD第53-54页
        5.2.2 H_2-TPR第54-55页
        5.2.3 CO_2-TPD第55-56页
        5.2.4 N_2-吸附第56-57页
    5.3 抗积炭性能分析第57-59页
    5.4 本章小结第59-60页
第6章 NiMgAl@SiO_2催化剂的合成及其抗积炭机理研究第60-80页
    6.1 水滑石结构的包覆催化剂第60-62页
        6.1.1 催化剂的活性评价第60-61页
        6.1.2 催化剂的稳定性评价第61-62页
    6.2 制备条件的影响第62-67页
        6.2.1 包硅用量对催化性能的影响第62-63页
        6.2.2 不同沉淀pH制备前驱体包硅后对催化性能影响第63-64页
        6.2.3 不同焙烧温度制备的前驱体包硅后对催化性能影响第64-65页
        6.2.4 N_2氛围焙烧制备的前驱体包硅后对催化性能影响第65-66页
        6.2.5 Ni_(0.27)Mg_(2.73)Al-LDH还原后再包覆对催化性能的影响第66-67页
    6.3 催化剂的床层状态对催化性能的影响第67-69页
    6.4 尖晶石结构的包覆催化剂第69-71页
        6.4.1 10wt%Ni/MgAl_2O_4@SiO_2的合成及其性能评价第69-70页
        6.4.2 10wt%Ni/MgAl_2O_4催化剂包覆前后XRD表征分析第70页
        6.4.3 TG表征分析第70-71页
    6.5 载体对包覆催化剂的影响第71-78页
        6.5.1 不同结构的催化剂包覆后性能评价第71-73页
        6.5.2 不同结构的催化剂包覆前后H_2-TPR表征分析第73-74页
        6.5.3 不同结构的催化剂包覆前后CO_2-TPD表征分析第74-75页
        6.5.4 不同载体的包覆催化剂SEM表征分析第75-76页
        6.5.5 不同载体的包覆催化剂TEM表征分析第76-78页
    6.6 本章小结第78-80页
第7章 结论第80-82页
参考文献第82-91页
在读期间发表论文第91-92页
致谢第92页

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