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 |