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甲醇水蒸气重整制取燃料电池用氢催化剂研究

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

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