摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
引言 | 第10-11页 |
1 绪论 | 第11-25页 |
·生物质能与氢能 | 第11页 |
·生物质气化制氢及焦油脱除技术 | 第11-14页 |
·生物质气化过程概述 | 第11-12页 |
·生物质热解及气化过程分析 | 第12页 |
·生物质气化过程中焦油的产生及危害 | 第12-13页 |
·传统生物质焦油脱除的方法和催化裂解方法 | 第13-14页 |
·焦油的催化水蒸气重整反应的影响因素和催化剂机理探索 | 第14-15页 |
·焦油水蒸气重整制氢原理 | 第14页 |
·工艺参数对焦油水蒸气重整制氢的影响 | 第14-15页 |
·焦油催化水蒸气转化的机理探索 | 第15页 |
·催化生物质焦油转化技术及催化剂的研究状况 | 第15-21页 |
·催化生物质焦油转化技术概述 | 第15-16页 |
·生物质焦油催化脱除的催化剂的研究现状 | 第16-21页 |
·天然矿石类催化剂 | 第16-18页 |
·碱金属催化剂 | 第18页 |
·镍基催化剂 | 第18-20页 |
·其它金属催化剂 | 第20-21页 |
·国内外研究概况及发展趋势 | 第21-23页 |
·国内外研究概况 | 第21-23页 |
·焦油水蒸气催化剂的发展趋势 | 第23页 |
·本课题研究背景主要内容及意义 | 第23-25页 |
·本工作研究背景及创新点 | 第23-24页 |
·本课题研究内容 | 第24-25页 |
2 实验部分 | 第25-33页 |
·实验原料 | 第25-28页 |
·化学试剂及矿石 | 第25页 |
·生物质焦油原料 | 第25-26页 |
·凹凸棒石粘土 | 第26-28页 |
·工业催化剂Z409 | 第28页 |
·催化剂的制备 | 第28-29页 |
·载体的预处理 | 第28-29页 |
·Ni-Fe-Al/凹凸棒石催化剂的制备 | 第29页 |
·催化剂活性评价 | 第29-33页 |
·评价装置 | 第29-30页 |
·实验方法 | 第30-31页 |
·产气分析方法 | 第31页 |
·计算方法 | 第31-32页 |
·催化剂的分析与表征方法 | 第32-33页 |
3 低温Ni-Fe/凹凸棒石催化剂活性考察 | 第33-52页 |
·引言 | 第33页 |
·空白实验焦油热裂解性能考察 | 第33-34页 |
·低温下催化剂结构对焦油水蒸气重整反应的影响 | 第34-38页 |
·不同催化剂的活性比较 | 第34-35页 |
·反应温度对催化剂活性影响 | 第35-37页 |
·内扩散对催化剂活性影响 | 第37-38页 |
·低温Ni-Fe/凹凸棒石催化剂制备条件考察 | 第38-42页 |
·载镍量对催化剂活性的影响 | 第38-39页 |
·煅烧温度对催化剂活性的影响 | 第39-40页 |
·助剂钾对催化剂的影响 | 第40-41页 |
·活性组分铁对催化剂的影响 | 第41-42页 |
·低温Ni-Fe/凹凸棒石催化剂工艺条件考察 | 第42-47页 |
·水碳比(S/C)的影响 | 第42-43页 |
·空速对催化剂活性的影响 | 第43-44页 |
·催化剂寿命 | 第44-45页 |
·烧炭再生实验 | 第45-46页 |
·不同焦油模型化合物对Ni-Fe/凹凸棒石催化剂的评价结果 | 第46-47页 |
·催化剂结构表征 | 第47-51页 |
·比表面积和磨耗率 | 第47-48页 |
·XRD | 第48-49页 |
·SEM | 第49-50页 |
·吸附等温线 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
4 高温Ni-Fe-Al/凹凸棒石催化剂的活性考察 | 第52-62页 |
·引言 | 第52页 |
·不同催化剂在800℃下的活性比较 | 第52-53页 |
·添加Al_2O_3对催化剂热稳定性的考察 | 第53-55页 |
·载镍量对催化剂效果的影响 | 第55-56页 |
·煅烧温度对催化剂效果影响 | 第56-58页 |
·催化剂结构表征 | 第58-61页 |
·XRD分析 | 第58页 |
·SEM | 第58-59页 |
·催化剂积碳分析—TG | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |