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以水滑石为前驱体制备Ni基催化剂用于焦炉煤气甲烷化

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 前言第10-20页
    1.1 甲烷化意义第10-11页
    1.2 甲烷化工艺第11-12页
    1.3 甲烷化反应第12-13页
        1.3.1 甲烷化反应类型第12页
        1.3.2 甲烷化反应机理第12-13页
    1.4 甲烷化催化剂第13-17页
        1.4.1 催化剂进展第13页
        1.4.2 催化剂组成第13-15页
        1.4.3 催化剂制备第15-16页
        1.4.4 催化剂失活第16-17页
    1.5 水滑石第17-19页
        1.5.1 水滑石结构第17-18页
        1.5.2 水滑石性质第18-19页
        1.5.3 水滑石制备第19页
    1.6 课题主要研究内容第19-20页
        1.6.1 研究背景第19页
        1.6.2 主要研究内容第19-20页
2 实验材料和方法第20-24页
    2.1 实验药品与仪器第20-22页
        2.1.1 实验药品第20-21页
        2.1.2 实验仪器第21-22页
    2.2 催化剂性能评价第22页
        2.2.1 催化剂装填第22页
        2.2.2 产物分析第22页
        2.2.3 数据处理第22页
    2.3 催化剂结构表征第22-24页
        2.3.1 X-射线粉末衍射(XRD)第22页
        2.3.2 程序升温还原分析(TPR)第22-23页
        2.3.3 氮气吸脱附(BET)第23页
        2.3.4 场发射透射电子显微镜(TEM)第23页
        2.3.5 场发射扫描电子显微镜(SEM)第23页
        2.3.6 热失重分析(TG-DTG)第23页
        2.3.7 X射线光电能谱(XPS)第23-24页
3 双金属催化剂用于焦炉煤气甲烷化第24-42页
    3.1 引言第24页
    3.2 实验部分第24-25页
        3.2.1 催化剂制备第24页
        3.2.2 催化剂表征第24页
        3.2.3 催化剂评价第24-25页
    3.3 催化剂表征结果第25-34页
        3.3.1 XRD第25-28页
        3.3.2 TPR第28页
        3.3.3 TG-N_2第28-29页
        3.3.4 SEM第29-30页
        3.3.5 BET第30-31页
        3.3.6 TEM第31-33页
        3.3.7 XPS第33-34页
    3.4 催化剂评价结果第34-37页
        3.4.1 CO转化率第34-35页
        3.4.2 CH_4选择性第35-36页
        3.4.3 催化剂稳定性第36-37页
    3.5 稳定性后催化剂表征结果第37-41页
        3.5.1 抗烧结性能第37-39页
        3.5.2 抗积炭性能第39-41页
    3.6 本章小结第41-42页
4 双载体催化剂用于焦炉煤气甲烷化第42-50页
    4.1 引言第42页
    4.2 实验部分第42-43页
        4.2.1 氧化石墨的制备第42页
        4.2.2 催化剂制备第42页
        4.2.3 催化剂还原第42-43页
        4.2.4 催化剂表征第43页
        4.2.5 催化剂评价第43页
    4.3 催化剂表征结果第43-47页
        4.3.1 XRD第43-45页
        4.3.2 TPR第45-46页
        4.3.3 SEM第46页
        4.3.4 TEM第46-47页
    4.4 催化剂评价结果第47-49页
        4.4.1 催化剂性能第47-48页
        4.4.2 稳定性第48-49页
    4.5 本章小结第49-50页
5 结论第50-51页
6 展望第51-52页
    6.1 本文创新第51页
    6.2 本文展望第51-52页
7 参考文献第52-59页
8 论文发表第59-60页
9 致谢第60页

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