摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 燃料电池 | 第10-14页 |
1.1.1 化学电源 | 第10页 |
1.1.2 燃料电池 | 第10-12页 |
1.1.3 甲醇燃料电池 | 第12-14页 |
1.2 甲醇制氢方法 | 第14-16页 |
1.2.1 甲醇分解制氢 | 第14页 |
1.2.2 甲醇部分氧化制氢 | 第14-15页 |
1.2.3 甲醇水蒸气重整制氢 | 第15页 |
1.2.4 甲醇自热重整制氢 | 第15-16页 |
1.3 甲醇水蒸气重整制氢催化剂研究进展 | 第16-23页 |
1.3.1 甲醇水蒸气重整制氢反应热力学 | 第16-17页 |
1.3.2 甲醇水蒸气重整制氢催化剂研究 | 第17-21页 |
1.3.3 甲醇水蒸气重整制氢反应机理 | 第21-23页 |
1.4 本文研究主要内容 | 第23-24页 |
第2章 实验方法 | 第24-31页 |
2.1 实验材料和仪器 | 第24-25页 |
2.2 甲醇水蒸气重整制氢催化剂制备实验 | 第25-26页 |
2.2.1 并流共沉淀法制备铜基催化剂 | 第25页 |
2.2.2 热分解法制备铜基催化剂 | 第25页 |
2.2.3 均匀沉淀法制备铜基催化剂 | 第25-26页 |
2.3 甲醇水蒸气重整制氢催化剂表征 | 第26-27页 |
2.3.1 等离子发射光谱分析(ICP) | 第26页 |
2.3.2 X射线衍射分析(XRD) | 第26页 |
2.3.3 热重-差热分析(TG/DTA) | 第26页 |
2.3.4 扫描电镜分析(SEM-EDX) | 第26-27页 |
2.4 甲醇水蒸气重整制氢催化剂的催化性能评价 | 第27-31页 |
2.4.1 催化剂性能评价方法 | 第27页 |
2.4.2 催化剂性能评价装置 | 第27-28页 |
2.4.3 分析方法 | 第28-29页 |
2.4.4 数据分析和实验结果计算 | 第29-31页 |
第3章 甲醇水蒸气重整制氢催化剂制备与性能研究 | 第31-51页 |
3.1 催化剂的制备 | 第31-43页 |
3.1.1 制备方法对催化剂性能影响 | 第31页 |
3.1.2 组成对Cu-ZnO/Al_2O_3催化剂性能影响 | 第31-36页 |
3.1.3 活化方法对Cu-ZnO/Al_2O_3催化剂性能影响 | 第36-39页 |
3.1.4 Cu-ZnO-CeO_2/Al_2O_3催化剂制备与性能 | 第39-43页 |
3.2 Cu-ZnO-CeO_2/Al_2O_3催化重整制氢反应工艺条件 | 第43-48页 |
3.2.1 热模实验 | 第43页 |
3.2.2 反应温度对Cu_(36)Zn_(36)Al_8Ce_(20)催化剂性能影响 | 第43-44页 |
3.2.3 水醇比对Cu_(36)Zn_(36)Al_8Ce_(20)催化剂性能影响 | 第44-46页 |
3.2.4 液体空速对Cu_(36)Zn_(36)Al_8Ce_(20)催化剂性能影响 | 第46-47页 |
3.2.5 Cu_(36)Zn_(36)Al_8Ce_(20)催化剂稳定性 | 第47-48页 |
3.3 Ce对Cu-ZnO/Al_2O_3催化剂助催化作用 | 第48-50页 |
3.3.1 Ce促进Cu在催化剂表面的分散 | 第48-49页 |
3.3.2 Ce减弱了催化剂表面的团聚 | 第49页 |
3.3.3 Ce稳定了催化剂表面的活性物种 | 第49-50页 |
3.4 小结 | 第50-51页 |
第4章 乙醇低温水蒸气重整制氢初步研究 | 第51-54页 |
4.1 乙醇水蒸气重整制氢研究进展 | 第51-52页 |
4.1.1 概述 | 第51页 |
4.1.2 乙醇制氢的优点 | 第51页 |
4.1.3 乙醇水蒸气重整制氢的反应机理 | 第51-52页 |
4.1.4 乙醇水蒸气重整制氢催化剂研究进展 | 第52页 |
4.2 乙醇低温水蒸气重整制氢初步研究 | 第52-54页 |
4.2.1 Cu-ZnO-CeO_2/Al_2O_3催化剂制备 | 第52页 |
4.2.2 Cu-ZnO-CeO_2/Al_2O_3催化剂评价 | 第52页 |
4.2.3 Cu-ZnO-CeO_2/Al_2O_3催化剂性能 | 第52-53页 |
4.2.4 小结 | 第53-54页 |
第5章 结论与展望 | 第54-56页 |
5.1 结论 | 第54页 |
5.2 展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-61页 |
攻读学位期间成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |