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Ni/MgO-Al2O3催化剂的改性及催化CH4-CO2重整行为

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第10-11页
1 文献综述第11-25页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 甲烷制备合成气的途径第12-14页
        1.2.1 甲烷水蒸气重整制备合成气第12-13页
        1.2.2 甲烷部分氧化制备合成气第13页
        1.2.3 甲烷二氧化碳重整制备合成气第13-14页
    1.3 甲烷二氧化碳重整反应的研究第14-17页
        1.3.1 甲烷及二氧化碳分子的活化第14-15页
        1.3.2 热力学及反应机理第15-17页
    1.4 甲烷二氧化碳重整中的催化剂第17-23页
        1.4.1 催化剂活性组分的研究第17-20页
        1.4.2 催化剂载体的研究第20-22页
        1.4.3 催化剂助剂的研究第22-23页
    1.5 选题依据及研究内容第23-25页
2 实验部分第25-30页
    2.1 实验原料第25页
    2.2 催化剂的制备第25-27页
        2.2.1 Ni/MgO-Al_2O_3催化剂的制备第25-26页
        2.2.2 炭-Ni/MgO-Al_2O_3复合催化剂的制备第26-27页
        2.2.3 Ni/MgO-Al_2O_3催化剂的Ca改性第27页
    2.3 催化剂的性能评价第27-28页
    2.4 催化剂的表征第28-30页
        2.4.1 氮气吸附/脱附分析(N_2 adsorption/desorption)第28-29页
        2.4.2 X射线衍射分析(XRD)第29页
        2.4.3 热重分析(Thermogravimetric analysis)第29页
        2.4.4 氢气程序升温还原分析(H_2-TPR)第29页
        2.4.5 X射线荧光光谱分析(XRF)第29页
        2.4.6 傅里叶红外光谱分析(FTIR)第29-30页
3 炭-Ni/MgO-Al_2O_3复合催化剂在CH_4-CO_2重整中的应用第30-55页
    引言第30页
    3.1 制备方法对催化剂性能的影响第30-33页
    3.2 金属前驱体焙烧温度对催化性能的影响第33-42页
        3.2.1 前驱体的XRD分析第33-36页
        3.2.2 炭催化剂的CH_4-CO_2重整反应性能第36-37页
        3.2.3 复合催化剂的CH_4-CO_2重整反应性能第37-40页
        3.2.4 与Ni/MgO-Al_2O_3催化剂性能的对比第40-42页
    3.3 炭化温度对催化剂结构及性能的影响第42-45页
        3.3.1 N_2吸附表征第43-44页
        3.3.2 催化剂性能对比及积炭情况分析第44-45页
    3.4 蔗糖浓度对催化剂性能的影响第45-53页
        3.4.1 预处理的影响第46-47页
        3.4.2 蔗糖与金属混合氧化物质量比的影响第47-51页
        3.4.3 与Ni/MgO-Al_2O_3催化剂的对比第51-53页
    3.5 本章小结第53-55页
4 Ni/MgO-Al_2O_3催化剂的Ca改性及在CH_4-CO_2重整中的应用第55-64页
    引言第55页
    4.1 浸渍温度对催化剂性能的影响第55-58页
        4.1.1 水滑石前驱体分析第55-56页
        4.1.2 催化剂性能的比较第56-58页
    4.2 微波加热功率对催化剂性能的影响第58-59页
    4.3 Ca/Ni摩尔比对催化剂性能的影响第59-62页
        4.3.1 不同Ca/Ni摩尔比对催化剂的性能影响第59-60页
        4.3.2 催化剂的积炭及XRD分析第60-61页
        4.3.3 与复合催化剂性能的比较第61-62页
    4.4 本章小结第62-64页
结论第64-65页
参考文献第65-71页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第71-72页
致谢第72-73页

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