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全陶瓷双相中空纤维膜的制备及在NH3分解制氢中的应用

摘要第4-5页
Abstract第5页
引言第10-11页
第一章 文献综述第11-20页
    1.1 氢气分离膜概述第11-16页
        1.1.1 有机聚合物膜第12页
        1.1.2 Pd及其合金膜第12-13页
        1.1.3 钙钛矿型质子导体膜第13-16页
    1.2 透氢膜的应用第16-17页
        1.2.1 氢气的制备与分离第16-17页
        1.2.2 燃料电池第17页
        1.2.3 加氢和脱氢反应第17页
    1.3 NH_3分解制氢研究进展第17-19页
    1.4 论文研究思路及内容第19-20页
第二章 陶瓷双相复合中空纤维膜的制备与性能第20-50页
    2.1 前言第20-21页
    2.2 实验部分第21-23页
        2.2.1 实验试剂和仪器第21-22页
        2.2.2 SCY粉体的制备第22页
        2.2.3 中空纤维膜的制备第22-23页
    2.3 表征与性能测试第23-26页
        2.3.1 SEM和XRD表征第23页
        2.3.2 烧结性能测试第23页
        2.3.3 电导率测试第23页
        2.3.4 透氢性能测试第23-24页
        2.3.5 CO_2吸脱附表征第24页
        2.3.6 热重表征第24-25页
        2.3.7 逆水煤气催化性能测试第25-26页
    2.4 结果与讨论第26-48页
        2.4.1 粉体及中空纤维膜的物相组成第26-29页
        2.4.2 双相混合粉体的热兼容性能和烧结性能第29-32页
        2.4.3 中空纤维膜的微观形貌第32-34页
        2.4.4 陶瓷体的导电性能第34-35页
        2.4.5 中空纤维膜的氢渗透性能第35-39页
        2.4.6 烧结后的粉体对CO_2的吸脱附性能第39-41页
        2.4.7 烧结粉体高温下的CO_2吸附性能第41-42页
        2.4.8 中空纤维膜材料在含CO_2气氛中的导电性能第42-43页
        2.4.9 逆水煤气反应的催化性能以及反应器氢渗透的协同促进性能第43-45页
        2.4.10 膜材料的逆水煤气反应催化机理第45-46页
        2.4.11 中空纤维膜在含CO_2气氛中的稳定性第46-48页
    2.5 小结第48-50页
第三章 中空纤维膜用于NH_3分解制氢的研究第50-59页
    3.1 前言第50页
    3.2 实验部分第50-53页
        3.2.1 膜反应器的制备第50-51页
        3.2.2 形貌和物相表征第51页
        3.2.3 催化性及透氢性测试第51-53页
    3.3 结果与讨论第53-58页
        3.3.1 中空纤维膜表面处理后的微观形貌第53页
        3.3.2 中空纤维膜材料的NH_3分解催化性能第53-54页
        3.3.3 NH_3分解中空纤维催化膜反应器性能第54-56页
        3.3.4 中空纤维膜在NH_3分解反应条件下的稳定性第56-58页
    3.4 小结第58-59页
第四章 结论与展望第59-61页
    4.1 结论第59-60页
    4.2 存在的问题与展望第60-61页
参考文献第61-66页
在读期间公开发表的论文第66-67页
致谢第67页

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