摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第1章 前言 | 第10-21页 |
1.1 CO_2的来源、危害及现状 | 第10页 |
1.2 CO_2资源化的现状及意义 | 第10-11页 |
1.3 逆水煤气反应研究的意义 | 第11-12页 |
1.4 国内外逆水煤气变换催化剂研究动态 | 第12页 |
1.5 贵金属催化剂 | 第12-13页 |
1.5.1 Pt催化剂体系 | 第12-13页 |
1.5.2 Pd催化剂体系 | 第13页 |
1.6 非贵金属催化剂体系 | 第13-15页 |
1.6.1 Cu催化剂体系 | 第13-14页 |
1.6.2 Ni催化剂体系 | 第14页 |
1.6.3 Fe催化剂体系 | 第14-15页 |
1.6.4 其它非贵金属催化剂体系 | 第15页 |
1.7 催化机理研究 | 第15-20页 |
1.7.1 RWGS反应机理 | 第15-18页 |
1.7.2 催化剂失活机理 | 第18-20页 |
1.8 选题的依据和主要研究内容 | 第20-21页 |
1.8.1 论文选题依据 | 第20页 |
1.8.2 论文的主要研究内容 | 第20-21页 |
第2章 催化剂制备、表征及催化剂活性测试 | 第21-26页 |
2.1 实验部分 | 第21-23页 |
2.1.1 主要化学试剂 | 第21-22页 |
2.1.2 主要实验仪器设备 | 第22页 |
2.1.3 催化剂制备 | 第22-23页 |
2.2 催化剂表征 | 第23-24页 |
2.2.1 H2-程序升温还原(H2-TPR)研究 | 第23页 |
2.2.2 X射线衍射(XRD)表征 | 第23-24页 |
2.2.3 比表面积测试(BET) | 第24页 |
2.2.4 透射电镜测试(TEM) | 第24页 |
2.2.5 原位X-射线光电子能谱(in-situ XPS)分析 | 第24页 |
2.2.6 CO_2-程序升温脱附(CO_2-TPD)研究 | 第24页 |
2.2.7 H_2-程序升温脱附(H_2-TPD)研究 | 第24页 |
2.3 催化剂活性评价 | 第24-26页 |
第3章 CeO_2催化剂制备及其RWGS反应性能研究 | 第26-36页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 结果与讨论 | 第26-32页 |
3.2.1 XRD表征 | 第26-27页 |
3.2.2 TEM 表征 | 第27-28页 |
3.2.3 BET表征 | 第28-29页 |
3.2.4 H_2-TPR研究 | 第29-30页 |
3.2.5 In-situ XPS 研究 | 第30-32页 |
3.3 CeO_2催化剂的RWGS反应性能评价 | 第32-34页 |
3.4 催化剂稳定性研究 | 第34-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 CeM催化剂制备及其RWGS反应性能研究 | 第36-49页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 结果与讨论 | 第36-44页 |
4.2.1 H_2-TPR研究 | 第36-38页 |
4.2.2 XRD表征 | 第38-40页 |
4.2.3 BET表征 | 第40-41页 |
4.2.4 CO_2-TPD研究 | 第41-42页 |
4.2.5 H_2-TPD研究 | 第42-44页 |
4.3 CeM催化剂的RWGS反应性能评价 | 第44-48页 |
4.3.1 CeM催化剂的CO_2转化与平衡曲线间的关系 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 CeCu复合催化剂制备及其RWGS反应性能研究 | 第49-67页 |
5.1 引言 | 第49页 |
5.2 结果与讨论 | 第49-65页 |
5.2.1 H2-TPR研究 | 第49-51页 |
5.2.2 XRD表征 | 第51-53页 |
5.2.3 原位XPS表征 | 第53-56页 |
5.2.4 CO_2-TPD研究 | 第56-58页 |
5.2.5 H_2-TPD研究 | 第58-60页 |
5.2.6 CeCu催化剂的RWGS反应性能评价 | 第60-62页 |
5.2.7 催化剂的活化能研究 | 第62-63页 |
5.2.8 CeCu催化剂的稳定性研究 | 第63-65页 |
5.3 还原温度对CeCu催化剂的RWGS反应性能的影响 | 第65-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
第6章 结论与展望 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67-68页 |
6.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读硕士学位期间公开发表的论文及参与课题 | 第77页 |