摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第9-10页 |
目录 | 第10-13页 |
第一章 文献综述 | 第13-27页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 甲烷和二氧化碳的利用 | 第14-16页 |
1.2.1 甲烷直接转化 | 第14页 |
1.2.2 甲烷间接转化 | 第14-16页 |
1.3 合成气的应用 | 第16-17页 |
1.3.1 甲醇合成 | 第17页 |
1.3.2 F-T 合成 | 第17页 |
1.4 甲烷二氧化碳重整反应研究进展 | 第17-24页 |
1.4.1 甲烷二氧化碳重整热力学分析 | 第17-20页 |
1.4.2 甲烷二氧化碳重整反应机理研究 | 第20-21页 |
1.4.3 甲烷二氧化碳重整催化剂的研究 | 第21-24页 |
1.5 本论文研究的意义和内容 | 第24-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-33页 |
2.1 试剂与仪器 | 第27页 |
2.2 催化剂制备 | 第27-28页 |
2.3 催化剂表征 | 第28-30页 |
2.3.1 催化剂的晶相结构 | 第28页 |
2.3.2 催化剂的比表面积及孔分布 | 第28页 |
2.3.3 催化剂的还原性 | 第28-29页 |
2.3.4 活性金属的分散性及金属晶粒尺寸 | 第29页 |
2.3.5 催化剂的形貌以及组成分析 | 第29页 |
2.3.6 催化剂表面元素状态分析 | 第29-30页 |
2.3.7 热重及拉曼分析 | 第30页 |
2.4 催化剂活性评价 | 第30-33页 |
第三章 Ni,Co 单双金属催化剂的 CH4-CO2重整反应性能研究 | 第33-47页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 Ni, Co 单双金属催化剂的制备 | 第34页 |
3.3 Ni, Co 单双金属催化剂结构和性质研究 | 第34-42页 |
3.3.1 Ni, Co 单双金属催化剂的晶相结构 | 第34-35页 |
3.3.2 Ni, Co 单双金属催化剂的比表面积和孔结构 | 第35-36页 |
3.3.3 Ni,Co 单双金属催化剂元素分布与组成 | 第36-37页 |
3.3.4 Ni, Co 单双金属催化剂的还原性 | 第37-39页 |
3.3.5 Ni, Co 单双金属催化剂表面活性金属的分散性 | 第39-40页 |
3.3.6 Ni, Co 单双金属催化剂表面元素电子状态分析 | 第40-42页 |
3.4 Ni, Co 单双金属催化剂的 CH4-CO2重整反应性能 | 第42-47页 |
3.4.1 Ni, Co 单双金属催化剂的催化性能 | 第42-43页 |
3.4.2 Ni,Co 单双金属催化剂抗积炭性能 | 第43-47页 |
第四章 Ni-Co 双金属催化剂的研究 | 第47-71页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 浸渍方式对 Ni-Co 双金属催化剂催化性能影响的研究 | 第47-54页 |
4.2.1 催化剂的制备 | 第48页 |
4.2.2 不同浸渍方式制备双金属催化剂的结构与性质研究 | 第48-52页 |
4.2.3 不同浸渍方式制备双金属催化剂的 CH4-CO2重整反应性能 | 第52-54页 |
4.3 焙烧温度对 Ni-Co 双金属催化剂催化性能影响的研究 | 第54-61页 |
4.3.1 催化剂的制备 | 第55-56页 |
4.3.2 不同焙烧温度制备双金属催化剂的结构和性质 | 第56-59页 |
4.3.3 不同焙烧温度制备双金属催化剂的 CH4-CO2重整反应性能 | 第59-61页 |
4.4 还原时间对 Ni-Co 双金属催化剂催化性能影响的研究 | 第61-68页 |
4.4.1 实验部分 | 第62页 |
4.4.2 不同还原时间对催化剂的结构和性质的影响研究 | 第62-66页 |
4.4.3 不同还原时间对催化剂的 CH4-CO2重整反应性能的影响研究 | 第66-68页 |
4.5 Ni-Co 双金属催化剂的应用性 | 第68-71页 |
第五章 结论与建议 | 第71-73页 |
5.1 结论 | 第71-72页 |
5.2 不足与建议 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读学位期间发表论文 | 第82页 |