基于车载氢源系统的环己烷脱氢技术研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
·储氢技术的研究背景 | 第8-11页 |
·氢能的特点 | 第8-9页 |
·氢能的应用 | 第9-10页 |
·氢的储存、运输和释放 | 第10-11页 |
·研究目的和内容 | 第11-12页 |
参考文献 | 第12-13页 |
第二章 文献综述 | 第13-33页 |
·储氢技术介绍 | 第13-20页 |
·金属氢化物储氢 | 第13-17页 |
·稀土系储氢材料 | 第15-16页 |
·钛锆系合金 | 第16-17页 |
·镁系合金 | 第17页 |
·液体有机氢化物储氢 | 第17-19页 |
·浆液储氢 | 第19-20页 |
·有机液体脱氢技术介绍 | 第20-26页 |
·气相脱氢 | 第20-22页 |
·液相脱氢 | 第22-24页 |
·湿-干多相态脱氢 | 第24-26页 |
·有机液体脱氢催化剂介绍 | 第26-27页 |
·本论文研究思路 | 第27-29页 |
参考文献 | 第29-33页 |
第三章 实验方法 | 第33-42页 |
·催化剂准备 | 第33-37页 |
·雷尼镍(Raney-Ni) | 第33页 |
·AB_5型储氢合金 | 第33-37页 |
·合金的制备 | 第33页 |
·合金气态储氢性能测试 | 第33-35页 |
·合金的活化处理 | 第35-37页 |
·环己烷催化脱氢性能测试 | 第37-39页 |
·“湿-干”多相态反应装置 | 第37页 |
·环己烷催化脱氢性能测试方法 | 第37-39页 |
·实验步骤 | 第37-38页 |
·实验中值得注意的问题 | 第38-39页 |
·其他分析测试方法 | 第39-40页 |
·SEM | 第39页 |
·气相色谱 | 第39-40页 |
·检测结果 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-42页 |
第四章 Raney-Ni催化环己烷脱氢反应研究 | 第42-55页 |
·环己烷多滴连续脱氢反应过程分析 | 第42-44页 |
·不同环己烷用量下的脱氢反应 | 第44-50页 |
·环己烷用量对脱氢转化率的影响 | 第44-46页 |
·环己烷用量对脱氢速率的影响 | 第46-50页 |
·不同反应温度下的脱氢反应 | 第50-52页 |
·反应温度对脱氢转化率的影响 | 第50-51页 |
·反应温度对脱氢速率的影响 | 第51-52页 |
·固定进料时间间隔下的脱氢反应 | 第52-54页 |
·小结 | 第54页 |
参考文献 | 第54-55页 |
第五章 LaNi_4Mn催化环己烷脱氢反应研究 | 第55-65页 |
·储氢合金P-C-T性能测试 | 第55-56页 |
·氢活化LaNi_4Mn催化脱氢反应结果 | 第56页 |
·氟处理LaNi_4Mn催化脱氢反应结果 | 第56-62页 |
·氟处理对合金表面形貌的影响 | 第56-58页 |
·氟处理LaNi_4Mn催化脱氢过程分析 | 第58-59页 |
·温度对脱氢转化率的影响 | 第59-61页 |
·环己烷用量对脱氢转化率的影响 | 第61-62页 |
·小结 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-65页 |
第六章 环己烷脱氢动力学分析 | 第65-75页 |
·环己烷脱氢反应机理 | 第65-66页 |
·数据处理方法 | 第66-69页 |
·LaNi_4Mn催化环己烷脱氢动力学分析 | 第69-71页 |
·Raney-Ni催化环己烷脱氢动力学分析 | 第71-73页 |
·环己烷用量对反应速率常数和吸附平衡常数的影响 | 第71-72页 |
·温度对反应速率常数和吸附平衡常数的影响 | 第72-73页 |
·结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-75页 |
第七章 结论 | 第75-78页 |
·多相态反应模式下环己烷脱氢反应研究 | 第75-76页 |
一 Raney-Ni催化环己烷脱氢反应研究 | 第75页 |
二 LaNi_4Mn催化环己烷脱氢反应研究 | 第75-76页 |
·多相态反应模式下环己烷脱氢动力学分析 | 第76页 |
·课题展望 | 第76-78页 |
附录 | 第78页 |
攻读硕士学位期间参加的学术活动及发表的论文 | 第78-79页 |
说明 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |