摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
引言 | 第8-9页 |
1 绪论 | 第9-23页 |
1.1 热解煤气制备合成天然气的研究背景 | 第9-10页 |
1.2 水煤气变换反应 | 第10-14页 |
1.2.1 水煤气变换反应简介 | 第10-11页 |
1.2.2 WGS反应的机理 | 第11-12页 |
1.2.3 传统WGS反应催化剂 | 第12-13页 |
1.2.4 WGS催化剂的商业化进展 | 第13-14页 |
1.3 CO的甲烷化反应 | 第14-19页 |
1.3.1 CO甲烷化反应简介 | 第14-15页 |
1.3.2 CO甲烷化反应的机理 | 第15-16页 |
1.3.3 CO甲烷化反应催化剂的研究进展 | 第16-19页 |
1.4 ABO_3钙钛矿型复合氧化物 | 第19-21页 |
1.4.1 钙钛矿晶体的结构 | 第19-20页 |
1.4.2 钙钛矿型复合氧化物催化剂 | 第20-21页 |
1.5 本论文研究内容 | 第21-23页 |
2 实验装置及方法 | 第23-28页 |
2.1 实验药品和仪器 | 第23-24页 |
2.1.1 实验药品 | 第23页 |
2.1.2 实验仪器 | 第23-24页 |
2.2 催化剂的制备 | 第24-25页 |
2.3 催化剂的表征 | 第25-26页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第25页 |
2.3.2 N2物理吸附 | 第25页 |
2.3.3 程序升温还原(H_2-TPR) | 第25-26页 |
2.3.4 热失重及差热分析 | 第26页 |
2.4 催化剂性能测评 | 第26-28页 |
2.4.1 固定床催化反应装置 | 第26-27页 |
2.4.2 评价条件及产物分析 | 第27-28页 |
3 高温荒煤气的组成及体系热力学分析 | 第28-36页 |
3.1 高温荒煤气的组成 | 第28-31页 |
3.1.1 褐煤的转窑固体热载体快速热解 | 第28-29页 |
3.1.2 热解实验结果分析 | 第29-31页 |
3.2 热力学分析 | 第31-34页 |
3.3 小结 | 第34-36页 |
4 Ni基钙钛矿催化剂的合成、表征及催化性能的研究 | 第36-49页 |
4.1 前体溶液pH值对LaNiO_3催化剂性能的影响 | 第36-40页 |
4.1.1 X射线衍射(XRD) | 第36-37页 |
4.1.2 BET比表测试 | 第37页 |
4.1.3 催化剂的性能测评 | 第37-40页 |
4.2 焙烧温度对催化剂性能的影响 | 第40-44页 |
4.2.1 热失重及差热分析 | 第40-41页 |
4.2.2 X射线衍射(XRD) | 第41-42页 |
4.2.3 BET比表面积及晶粒尺寸 | 第42页 |
4.2.4 催化剂的性能测评 | 第42-44页 |
4.3 还原温度对LaNiO_3催化剂性能的影响 | 第44-48页 |
4.3.1 X射线衍射(XRD) | 第45-46页 |
4.3.2 催化剂的性能测评 | 第46-48页 |
4.4 小结 | 第48-49页 |
5 复杂结构钙钛矿催化剂在高温荒煤气下的催化性能研究 | 第49-66页 |
5.1 LaNi_(1-x)Fe_xO_3催化剂的制备、表征及性能研究 | 第49-54页 |
5.1.1 X射线衍射(XRD) | 第49-50页 |
5.1.2 BET比表面积及晶粒尺寸 | 第50-51页 |
5.1.3 催化剂的性能测评 | 第51-53页 |
5.1.4 芳香族及含硫化合物对催化剂活性的影响 | 第53-54页 |
5.2 LaNi_xCo_(1-x)O_3催化剂的制备、表征及性能研究 | 第54-60页 |
5.2.1 X射线衍射(XRD) | 第54-55页 |
5.2.2 BET比表面积及晶粒尺寸 | 第55页 |
5.2.3 H_2-程序升温还原(H_2-TPR) | 第55-56页 |
5.2.4 催化剂的性能测评 | 第56-59页 |
5.2.5 芳香族及含硫化合物对催化剂活性的影响 | 第59-60页 |
5.3 非化学计量比掺杂钙钛矿催化剂的制备、表征及性能研究 | 第60-64页 |
5.3.1 XRD及BET | 第60-61页 |
5.3.2 H_2-程序升温还原(H_2-TPR) | 第61页 |
5.3.3 催化剂的性能测评 | 第61-63页 |
5.3.4 芳香族及含硫化合物对催化剂活性的影响 | 第63-64页 |
5.4 小结 | 第64-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-77页 |