摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第1章 绪论 | 第12-30页 |
·引言 | 第12-13页 |
·燃料电池 | 第12-13页 |
·氢源净化 | 第13页 |
·富氢气氛中CO脱除方法 | 第13-15页 |
·PROX概述 | 第15页 |
·PROX催化剂研究进展 | 第15-24页 |
·铜基催化剂 | 第15-18页 |
·贵金属催化剂 | 第18-24页 |
·PROX微小型反应器及催化剂涂层制备 | 第24-27页 |
·微小型反应器 | 第24-26页 |
·催化剂涂层的制备 | 第26-27页 |
·论文构想 | 第27-30页 |
·存在问题 | 第27页 |
·研究目标和研究内容 | 第27-28页 |
·拟解决的技术难点 | 第28页 |
·章节安排与论文逻辑结构 | 第28-30页 |
第2章 实验装置及测试表征方法 | 第30-41页 |
·催化剂涂层金属基体(FeCrAl合金) | 第30-31页 |
·实验原料、试剂及仪器 | 第31-32页 |
·实验原料及试剂 | 第31页 |
·实验仪器 | 第31-32页 |
·催化剂涂层活性评价 | 第32-35页 |
·实验装置 | 第32-33页 |
·数据分析和计算 | 第33-35页 |
·样品的表征 | 第35-40页 |
·XRD(X-射线衍射) | 第35页 |
·N_2物理吸附-脱附法 | 第35页 |
·H_2-TPR(程序升温还原) | 第35页 |
·SEM(扫描电子显微镜) | 第35页 |
·场发射TEM(透射电镜)和HRTEM(高分辨透射电镜) | 第35-36页 |
·In-situ DRIFTS(原位漫反射红外光谱) | 第36页 |
·In-situ Raman(原位拉曼光谱) | 第36-40页 |
·XPS(X-射线光电子能谱) | 第40页 |
·小结 | 第40-41页 |
第3章 Pt-Co/γ-Al_2O_3催化剂涂层 | 第41-64页 |
·引言 | 第41页 |
·催化剂涂层的制备 | 第41-42页 |
·催化剂涂层的活性评价 | 第42-43页 |
·催化剂涂层制备工艺参数优化 | 第43-47页 |
·煅烧温度的影响 | 第43-46页 |
·还原温度的影响 | 第46页 |
·H_2O预处理的影响 | 第46-47页 |
·Co添加量的影响 | 第47页 |
·PROX反应参数的影响 | 第47-53页 |
·反应温度 | 第47-48页 |
·进口气氛中氧气浓度 | 第48-49页 |
·空速 | 第49-51页 |
·反应时间 | 第51-53页 |
·催化剂涂层的表征 | 第53-63页 |
·EDS | 第53-54页 |
·XRD | 第54页 |
·TEM和SAED | 第54-58页 |
·DRIFT | 第58-59页 |
·原位拉曼测试 | 第59-61页 |
·XPS | 第61-63页 |
·小结 | 第63-64页 |
第4章 PtCoK/γ-Al_2O_3催化剂涂层 | 第64-78页 |
·前言 | 第64页 |
·催化剂涂层的制备 | 第64页 |
·实验结果与讨论 | 第64-76页 |
·助剂Fe和Cr对Pt-Co/Al_2O_3催化剂涂层的影响 | 第64-65页 |
·K/Pt摩尔比的影响 | 第65-67页 |
·1.5K-PtCo催化剂涂层工艺条件的研究 | 第67-70页 |
·催化剂涂层表征 | 第70-76页 |
·结论 | 第76-78页 |
第5章 PROX板式反应器 | 第78-93页 |
·引言 | 第78页 |
·板式反应器的设计 | 第78-84页 |
·板式反应器的制造 | 第84页 |
·结果和讨论 | 第84-91页 |
·催化剂涂层的结构表征 | 第84-86页 |
·板式反应器工艺条件研究 | 第86-88页 |
·板式反应器抗极端工况的能力 | 第88-91页 |
·结论 | 第91-93页 |
第6章 结论与展望 | 第93-96页 |
·本论文主要研究成果与总结 | 第93-95页 |
·本文的主要工作和研究成果 | 第93-94页 |
·本文的学术意义和工程价值 | 第94-95页 |
·论文的主要特色与创新 | 第95页 |
·工作展望 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
博士学位期间发表的论文 | 第111页 |