摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-23页 |
1.1 甲烷干重整的意义 | 第11页 |
1.2 甲烷的转化途径 | 第11-15页 |
1.2.1 甲烷直接转化 | 第13页 |
1.2.2 甲烷间接转化 | 第13-15页 |
1.3 二氧化碳的催化利用 | 第15-16页 |
1.4 甲烷二氧化碳重整制合成气的研究背景 | 第16-19页 |
1.4.1 甲烷二氧化碳重整制合成气主要反应体系 | 第16-17页 |
1.4.2 甲烷二氧化碳重整催化剂的研究现状 | 第17-18页 |
1.4.3 载体的选取 | 第18页 |
1.4.4 钙钛矿型复合氧化物 | 第18-19页 |
1.5 甲烷干重整催化剂的制备方法 | 第19-20页 |
1.6 本文研究背景及思路 | 第20-23页 |
1.6.1 研究内容 | 第21-23页 |
第二章 实验部分 | 第23-29页 |
2.1 实验用化学试剂及实验设备 | 第23-24页 |
2.1.1 实验用化学试剂 | 第23页 |
2.1.2 实验设备及生成厂家 | 第23-24页 |
2.2 催化剂的制备 | 第24-25页 |
2.2.1 Ni/Ce_xZr_(1-x)O_2催化剂的制备 | 第24-25页 |
2.2.2 La_(2-x)Ce_xCoO_2催化剂的制备 | 第25页 |
2.3 反应活性评价 | 第25-27页 |
2.3.1 实验装置图 | 第25-26页 |
2.3.2 催化剂反应活性在线分析系统 | 第26页 |
2.3.3 数据处理 | 第26-27页 |
2.4 气体流量的标定 | 第27页 |
2.5 催化剂的表征 | 第27-29页 |
2.5.1 N_2吸附—脱附(BET) | 第28页 |
2.5.2 扫描电镜(SEM) | 第28页 |
2.5.3 样品粉末X-射线衍射(XRD) | 第28页 |
2.5.4 透射电镜(TEM) | 第28页 |
2.5.5 热重(TGA) | 第28-29页 |
第三章 Ni/Ce_xZr_(1-x)O_2用于甲烷干重整反应的催化性能研究 | 第29-49页 |
引言 | 第29页 |
3.1 甲烷重整反应性能结果与讨论 | 第29-31页 |
3.2 Ni/Ce_xZr_(1-x)O_3系列催化剂反应活性对比 | 第31-36页 |
3.2.1 Ni/Ce_xZr_(1-x)O_3系列催化剂反应稳定性研究 | 第32-34页 |
3.2.2 空速对Ni/Ce_xZr_(1-x)O_3系列催化剂反应性能的影响 | 第34-35页 |
3.2.3 反应温度对Ni/Ce_xZr_(1-x)O_3系列催化剂活性的影响 | 第35-36页 |
3.3 催化剂的表征 | 第36-46页 |
3.3.1 载体的N_2吸附—脱附 | 第36-40页 |
3.3.2 催化剂的粉末衍射图谱(XRD)和热重TGA | 第40-42页 |
3.3.3 扫描电镜(SEM) | 第42-44页 |
3.3.4 透射电镜(TEM) | 第44-46页 |
3.4 小结 | 第46-49页 |
第四章 类钙钛矿型添加铈(La_(2-x)Ce_xCoO_4)用于催化剂甲烷干重整的催化性能研究 | 第49-57页 |
4.1 La_(2-x)Ce_xCoO_4系列催化剂反应稳定性研究 | 第49-50页 |
4.2 催化剂的表征 | 第50-53页 |
4.2.1 X-射线粉末衍射 | 第50-51页 |
4.2.2 比表面积(BET)及孔容孔径测定 | 第51-52页 |
4.2.3 扫描电子显微镜(SEM)检测 | 第52-53页 |
4.3 反应条件对反应的影响 | 第53-55页 |
4.3.1 重整温度对此反应的影响 | 第53-55页 |
4.4 空速对La_(2-x)Ce_xCoO_4催化甲烷干重整反应的影响 | 第55-56页 |
4.5 小结 | 第56-57页 |
结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
致谢 | 第63页 |