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正丁烷和液化石油气水蒸气重整催化剂研制

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-8页
第一章 绪论第8-9页
第二章 文献综述第9-31页
 2.1 我国城市煤气现状第9-10页
  2.1.1 我国城市燃气供应结构第9页
  2.1.2 我国城市燃气造气工艺第9-10页
 2.2 城市煤气生产工艺第10-11页
  2.2.1 热裂解法第10页
  2.2.2 催化裂解法第10页
  2.2.3 部分氧化法第10页
  2.2.4 加氢裂解法第10-11页
 2.3 轻油制气工艺第11-15页
  2.3.1 CRG(催化富气)法第11-12页
  2.3.2 O-GAS法第12页
  2.3.3 UGI-CCR法第12-13页
  2.3.4 OG循环制气工艺第13页
  2.3.5 OG连续部分氧化法第13-15页
 2.4 轻油水蒸汽改制催化作用原理第15-19页
  2.4.1 反应动力学第15-17页
  2.4.2 反应机理第17-19页
  2.4.3 碳沉积机理第19页
 2.5 轻油水蒸汽转化催化剂研究进展第19-30页
  2.5.1 轻油水蒸汽转化催化剂研究第19-24页
  2.5.2 催化剂失活第24-26页
  2.5.3 国内外轻油水蒸汽转化催化剂研究进展第26-30页
 2.6 本课题研究背景第30-31页
第三章 实验部分第31-38页
 3.1 实验原料第31-32页
  3.1.1 化学试剂第31页
  3.1.2 反应原料第31-32页
 3.2 催化剂的制备第32-34页
  3.2.1 Si-Al载体的制备第32-33页
  3.2.2 Al-Si载体的制备第33页
  3.2.3 Ni/Si-Al催化剂的制备第33页
  3.2.4 Ni-La/Si-Al催化剂的制备第33页
  3.2.5 Ni/La/Si-Al催化剂的制备第33-34页
  3.2.6 镍/天然载体的制备第34页
 3.3 催化剂的活性评价第34-38页
  3.3.1 评价装置第34-36页
  3.3.2 实验方法第36页
  3.3.3 分析方法第36-37页
  3.3.4 计算方法第37-38页
第四章 结果与讨论第38-59页
 4.1 空白实验的研究第38-41页
  4.1.1 反应温度影响第38-39页
  4.1.2 水炭比的影响第39-41页
 4.2 进口催化剂评价第41-47页
  4.2.1 以丁烷为原料时反应温度的影响第41-42页
  4.2.2 以液化石油气为原料时反应温度的影响第42-43页
  4.2.3 以液化石油气为原料水炭比的影响第43-44页
  4.2.4 进口催化剂液化石油气为原料空速影响第44-45页
  4.2.5 进口催化剂的再生及寿命评价第45-46页
  4.2.6 催化剂效果第46-47页
 4.3 自制催化剂性能评价第47-57页
  4.3.1 镍含量影响第47-48页
  4.3.2 La元素添加量的影响第48-50页
  4.3.3 催化剂焙烧温度的影响第50-51页
  4.3.4 以丁烷为原料时反应温度的影响第51-52页
  4.3.5 以丁烷为原料水炭比的影响第52-53页
  4.3.6 以液化石油气为原料反应温度的影响第53-54页
  4.3.7 以液化石油气为原料空速影响第54-55页
  4.3.8 自制催化剂再生及寿命评价第55-56页
  4.3.9 天然矿物质载体催化剂的反应性能第56-57页
 4.4 以丁烷为原料进口和自制催化剂反应性能的比较第57-58页
 4.5 以液化石油气为原料进口和自制催化剂反应性能的比较第58-59页
第五章 催化剂的表征第59-70页
 5.1 X荧光光谱分析第59页
 5.2 元素分析第59-60页
 5.3 热重分析第60-61页
 5.4 比表面、孔隙率分析第61-62页
 5.5 XRD测定第62-67页
  5.5.1 XRD测定条件第62-63页
  5.5.2 焙烧温度对XRD谱图的影响第63-64页
  5.5.3 硅铝沉淀次序不同XRD谱图比较第64-65页
  5.5.4 自制与进口催化剂XRD谱图比较第65页
  5.5.5 催化剂氢气还原谱图第65-66页
  5.5.6 载体焙烧温度对XRD谱图的影响第66-67页
 5.6 电镜分析第67-70页
结论第70-71页
参考文献第71-74页
致谢第74页

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