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煤泥水热解制氢及相关催化剂的研究

摘要第1页
Abstract第5-6页
详细摘要第6-9页
Detailed Abstract第9-17页
1. 引言第17-39页
   ·研究目的和意义第17-18页
     ·项目来源第17页
     ·研究目的第17页
     ·研究意义第17-18页
   ·煤泥水的产生和危害第18-19页
     ·煤泥水的产生第18页
     ·煤泥水的危害第18-19页
   ·煤泥水的处理现状及性质特点第19-24页
     ·我国选煤工业现状第19页
     ·煤泥水的处理现状第19-23页
     ·煤泥水的特点第23页
     ·煤泥水的粒度组成第23-24页
   ·氢气第24-28页
     ·氢的物理化学性质第24页
     ·氢的特点第24-25页
     ·氢气的制备第25-28页
   ·煤热解特性的研究第28-35页
     ·近年来的煤热解模型第28-31页
     ·煤的热解过程及分类第31-32页
     ·热解过程的影响因素第32页
     ·煤在热解中的化学反应第32-34页
     ·热解动力学模型第34-35页
   ·金属催化剂及负载型金属催化剂的制备第35-37页
     ·常用的载体第35-36页
     ·负载型金属催化剂的制备第36-37页
     ·负载型金属催化剂的还原方法第37页
   ·本文的主要研究内容、研究内容和技术路线第37-39页
     ·主要研究目标第37页
     ·主要研究内容第37-38页
     ·研究方法及研究的技术路线第38-39页
2. 实验原料、设备、方法及其分析表征第39-47页
   ·实验原料和设备第39-40页
     ·实验原料第39页
     ·实验试剂和药品第39页
     ·实验用仪器设备第39-40页
   ·实验装置和实验方法第40-44页
     ·实验装置第40-42页
     ·实验内容和方法第42-44页
   ·催化剂的表征手段和方法第44-46页
     ·比表面积分析第44页
     ·热分析方法第44页
     ·X射线衍射分析方法第44-45页
     ·电子显微分析方法第45页
     ·X射线光电子能谱第45页
     ·程序升温还原第45-46页
   ·小结第46-47页
3. 样品的基础性质分析和热解分析第47-71页
   ·样品采集及处理第47页
     ·样品采集第47页
     ·样品处理第47页
   ·煤泥水的基础性质分析第47-52页
     ·工业分析第47-48页
     ·元素分析和发热量第48页
     ·粘度分析第48-51页
     ·pH分析第51页
     ·COD和BOD分析第51-52页
     ·密度分析第52页
   ·煤泥水线性热解实验部分第52-55页
     ·线性热解实验条件第52页
     ·实验结果与分析第52-53页
     ·煤泥水线性升温热解第53-55页
   ·煤泥水恒温热解实验部分第55-58页
     ·恒温热解实验条件第55页
     ·实验结果与分析第55-58页
   ·煤泥水的热重分析第58-59页
     ·实验设备和条件第58页
     ·热重实验结果分析第58-59页
   ·煤泥水热解的动力学模型第59-62页
     ·研究方法第59-60页
     ·结果与分析第60-62页
   ·热解液体分析第62-65页
     ·热解液体产物中水分的测定第62-64页
     ·热解液体产物的分离第64-65页
   ·热解焦分析第65-66页
     ·热解焦的工业分析和元素分析第65页
     ·热解焦的比表面积和孔隙率的测定第65-66页
   ·煤泥水热解的热量平衡计算第66-69页
     ·热容的计算第66-67页
     ·能量平衡计算第67-69页
   ·小结第69-71页
4. 金属催化剂对煤泥水催化热解制备氢气的影响第71-79页
   ·实验部分第71-72页
     ·选取的金属催化剂第71页
     ·实验装置和方法第71-72页
   ·结果和讨论第72-77页
     ·金属催化剂的外层电子排列与催化活性的关系第74-75页
     ·金属催化剂晶体结构与催化活性的关系第75-76页
     ·过渡金属催化剂的"d%"与催化活性的关系第76-77页
   ·小结第77-79页
5. 金属负载型球粒催化剂对煤泥水热解的研究第79-89页
   ·实验方法第79-80页
     ·等体积浸渍法第79页
     ·催化剂的制备第79-80页
     ·催化剂活性评价第80页
   ·结果与讨论第80-87页
     ·催化剂活性评价实验第80-83页
     ·催化剂表征及分析第83-87页
   ·小结第87-89页
6. Ag/γ-Al_2O_3催化剂不同制备条件对煤泥水热解制氢的研究第89-103页
   ·实验内容第89-90页
     ·催化剂的制备第89页
     ·催化剂的活性评价第89页
     ·催化剂的表征方法第89-90页
   ·催化剂的活性评价第90-93页
     ·不同负载量的Ag/γ-Al_2O_3催化剂的催化活性第90页
     ·不同焙烧温度Ag/γ-Al_2O_3催化剂的催化活性第90-91页
     ·不同焙烧时间Ag/γAl_2O_3催化剂的催化活性第91页
     ·不同还原温度Ag/γ-Al_2O_3催化剂的催化活性第91-92页
     ·不同还原时间Ag/γ-Al_2O_3催化剂的催化活性第92页
     ·催化剂的使用寿命第92-93页
   ·催化剂表征及分析第93-101页
     ·不同负载量Ag/γ-Al_2O_3催化剂的表征及分析第93-97页
     ·不同焙烧温度Ag/γ-Al_2O_3催化剂的表征及分析第97-99页
     ·不同焙烧时间Ag/γ-Al_2O_3催化剂的表征及分析第99-100页
     ·不同还原温度Ag/γ-Al_2O_3催化剂的表征及分析第100-101页
     ·不同还原时间Ag/γ-Al_2O_3催化剂的表征及分析第101页
   ·小结第101-103页
7. 双金属负载型球粒催化剂对煤泥水热解的影响第103-119页
   ·实验内容第103-104页
     ·催化剂的制备第103页
     ·催化剂的活性评价第103页
     ·催化剂的表征第103页
     ·双金属负载型球粒催化剂的分类第103-104页
   ·催化剂的活性评价第104-108页
     ·Ⅷ族和Ⅰ B族元素组成的负载型球粒催化剂的催化活性第104-106页
     ·两种Ⅷ族元素组成的负载型球粒催化剂的催化活性第106页
     ·两种Ⅰ B族元素组成的负载型球粒催化剂的催化活性第106-107页
     ·Ⅷ族和ⅥB族元素组成的负载型球粒催化剂的催化活性第107-108页
   ·双金属负载型球粒催化剂的条件实验第108-110页
     ·不同粒径载体对负载型球粒催化剂活性的影响第108-109页
     ·不同浸渍深度对负载型球粒催化剂活性的影响第109-110页
   ·催化剂表征及分析第110-118页
     ·Ⅶ族和Ⅰ B族元素组成的负载型球粒催化剂的表征第110-115页
     ·两种Ⅷ族元素组成的负载型球粒催化剂的表征第115-116页
     ·两种Ⅰ B族元素组成的负载型球粒催化剂的表征第116-117页
     ·Ⅷ族和ⅥB族元素组成的负载型球粒催化剂的表征第117-118页
   ·小结第118-119页
8. 结论和展望第119-123页
   ·论文的主要结论第119-121页
   ·论文创新点第121页
   ·论文的不足和工作展望第121-123页
参考文献第123-128页
致谢第128-129页
在学期间参加科研项目及发表的学术论文第129-130页
 作者简介第129页
 在学期间参加科研项目第129页
 在学期间发表的学术论文第129-130页

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