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电化学氢泵反应器用于生物质基酮加氢的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第10-11页
1 文献综述第11-29页
    1.1 生物质的加氢转化第11-14页
        1.1.1 生物质的综合利用第11-12页
        1.1.2 传统高压加氢第12-13页
        1.1.3 传统电化学加氢第13-14页
    1.2 电化学氢泵分离氢气第14-18页
        1.2.1 传统的氢气生产和分离技术第14-15页
        1.2.2 电化学氢泵氢气纯化第15-18页
    1.3 电化学氢泵的结构及关键技术第18-24页
        1.3.1 氢泵结构第18-19页
        1.3.2 关键技术第19-22页
        1.3.3 膜电极的制备第22-24页
    1.4 电化学氢泵反应器加氢第24-28页
        1.4.1 基本原理第24-25页
        1.4.2 电化学氢泵反应器加氢研究现状第25-27页
        1.4.3 电化学氢泵反应器加氢动力学研究第27-28页
    1.5 论文研究内容及思路第28-29页
2 电化学氢泵反应器丁酮加氢MEA的优化第29-41页
    2.1 实验部分第29-32页
        2.1.1 主要材料及试剂第29页
        2.1.2 实验设备及仪器第29-30页
        2.1.3 电化学氢泵的组装第30-31页
        2.1.4 膜电极的制备第31页
        2.1.5 电化学氢泵反应器丁酮加氢第31-32页
    2.2 结果与讨论第32-39页
        2.2.1 反应体系的选择第32-33页
        2.2.2 不同阴极催化剂对丁酮加氢的影响第33-35页
        2.2.3 阴极催化剂负载量对丁酮加氢的影响第35页
        2.2.4 MEA制备工艺对丁酮加氢的影响第35-36页
        2.2.5 不同PEM对丁酮加氢的影响第36-38页
        2.2.6 MEA的稳定性比较第38-39页
        2.2.7 电化学氢泵反应器丁酮加氢的选择性第39页
    2.3 本章小结第39-41页
3 非氟SPPESK-氢泵反应器丁酮加氢研究第41-52页
    3.1 实验部分第41-44页
        3.1.1 主要材料及试剂第41页
        3.1.2 实验设备及仪器第41-42页
        3.1.3 SPPESK以及SPPESK膜的制备第42页
        3.1.4 质子交换膜的表征第42-44页
        3.1.5 不同PEM-氢泵反应器丁酮加氢第44页
    3.2 结果与讨论第44-51页
        3.2.1 SPPESK-氢泵反应器丁酮加氢第44-46页
        3.2.2 SPPESK-氢泵反应器丁酮加氢条件优化及与Nafion-氢泵反应器的对比第46-50页
        3.2.3 不同PEM-氢泵反应器丁酮加氢稳定性研究第50-51页
    3.3 本章小结第51-52页
4 电化学氢泵氢气分离-丁酮加氢耦合的研究第52-64页
    4.1 实验部分第52-54页
        4.1.1 主要材料及仪器第52页
        4.1.2 CO_2和N_2渗透测试第52页
        4.1.3 氢泵模式下氢气混合气的分离第52-54页
        4.1.4 氢气分离-丁酮加氢耦合的研究第54页
    4.2 结果与讨论第54-63页
        4.2.1 氢泵模式下氢气混合气的分离第54-60页
        4.2.2 氢气分离-丁酮加氢在氢泵反应器中耦合第60-63页
    4.3 本章小结第63-64页
5 电化学氢泵反应器2-庚酮加氢研究第64-72页
    5.1 实验部分第64-65页
        5.1.1 主要材料及试剂第64页
        5.1.2 实验内容第64-65页
    5.2 结果与讨论第65-71页
        5.2.1 不同PEM-氢泵反应器2-庚酮加氢的比较第65-66页
        5.2.2 SPPESK-氢泵反应器2-庚酮加氢条件优化第66-71页
    5.3 本章小结第71-72页
结论第72-74页
论文创新点及展望第74-75页
参考文献第75-81页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第81-82页
致谢第82-83页

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