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铈对镍基核壳型催化剂乙醇水蒸气重整催化性能的影响

中文摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第12-51页
    1.1 生物质能源概述第12-15页
        1.1.1 生物质基燃料发展现状第12-13页
        1.1.2 生物质能源对根治环境污染的重要意义第13-14页
        1.1.3 生物质催化转化第14-15页
    1.2 生物乙醇制氢第15-16页
    1.3 乙醇水蒸气重整制氢催化剂第16-29页
        1.3.1 镍基乙醇制氢催化剂第17-26页
            1.3.1.1 Ni/Al_2O_3第17页
            1.3.1.2 Ni/MgO和Ni/MgAl_2O_4第17-19页
            1.3.1.3 NiMgAl复合氧化物催化剂第19-20页
            1.3.1.4 Ni/La_2O_3第20-22页
            1.3.1.5 Ni/CeO_2第22-26页
        1.3.2 镍基催化剂的积碳失活第26-28页
            1.3.2.1 积碳反应第26-27页
            1.3.2.2 抑碳和消碳第27-28页
        1.3.3 镍基催化剂的热失活第28-29页
    1.4 水滑石的重构性能第29-39页
        1.4.1 水滑石概述第29-32页
        1.4.2 水滑石氧化物第32-39页
            1.4.2.1 水滑石热分解过程第32-34页
            1.4.2.2 水滑石结构的重建第34-37页
            1.4.2.3 重构法制备镍基催化剂第37-39页
    1.5 钙钛矿型复合氧化物的催化应用第39-44页
        1.5.1 钙钛矿型复合氧化物简述第40-41页
        1.5.2 制备方法第41-42页
        1.5.3 催化应用第42-44页
    1.6 镧镍钙钛矿的催化应用第44-48页
        1.6.1 镧镍钙钛矿的性质第44-45页
        1.6.2 镧镍钙钛矿的催化应用第45-46页
        1.6.3 掺杂对镧镍钙钛矿催化性能的作用第46-48页
    1.7 研究思路与内容第48-51页
        1.7.1 研究思路第48-50页
        1.7.2 创新点第50-51页
第二章 镍基核壳型催化剂Ni@(Mg,Al)O的乙醇水蒸气重整性能研究第51-74页
    2.1 背景简介第51页
    2.2 实验第51-53页
        2.2.1 催化剂制备第51-52页
        2.2.2 催化剂表征第52页
        2.2.3 催化剂活性评价第52-53页
    2.3 结果第53-66页
        2.3.1 表征结果第53-61页
            2.3.1.1 重构后载体表面形貌第53-54页
            2.3.1.2 孔结构特征测定第54-55页
            2.3.1.3 物相分析及XPS表面组成测定第55-58页
            2.3.1.4 还原性能测试第58-61页
        2.3.2 乙醇水蒸气重整反应活性评价结果第61-64页
            2.3.2.1 焙烧温度的影响第61-62页
            2.3.2.2 反应温度的影响第62-63页
            2.3.2.3 液时空速的影响第63-64页
        2.3.3 反应后催化剂的表征结果第64-66页
    2.4 讨论第66-72页
        2.4.1 重构法制备的Ni@(Mg,Al)O催化剂的性质第66-69页
            2.4.1.1 重构产物的性质第66页
            2.4.1.2 负载镍对载体多孔结构的影响第66-67页
            2.4.1.3 核壳型结构第67页
            2.4.1.4 焙烧温度对Ni@(Mg,Al)O催化剂的物相组成和可还原性的影响第67-69页
        2.4.2 Ni@(Mg,Al)O催化剂的乙醇水蒸气重整催化性能第69-71页
            2.4.2.1 焙烧温度对催化性能的影响第69-71页
            2.4.2.2 反应条件对催化性能的影响第71页
        2.4.3 Ni@(Mg,Al)O催化剂在乙醇水蒸气重整反应中的稳定性第71-72页
    2.5 结论第72-74页
第三章 镧镍钙钛矿型核壳催化剂LaNi@(Mg,Al)O的乙醇水蒸气重整催化性能研究第74-92页
    3.1 背景简介第74-75页
    3.2 实验第75页
        3.2.1 催化剂制备第75页
        3.2.2 催化剂表征第75页
        3.2.3 催化剂活性评价第75页
    3.3 结果第75-86页
        3.3.1 表征结果第75-82页
            3.3.1.1 孔结构特征测定第75-76页
            3.3.1.2 物相分析、表面形貌及XPS表面组成测定第76-79页
            3.3.1.3 还原性能测试第79-82页
        3.3.2 乙醇水蒸气重整反应活性评价结果第82-86页
            3.3.2.1 反应温度的影响第82-85页
            3.3.2.2 液时空速的影响第85-86页
    3.4 讨论第86-91页
        3.4.1 添加镧对镍基核壳型催化剂的孔结构的影响第86-87页
        3.4.2 添加镧对镍基核壳型催化剂的物相组成的影响第87-88页
        3.4.3 镧镍钙钛矿型核壳催化剂的可还原性第88-89页
        3.4.4 添加镧对镍基核壳型催化剂的ESR反应催化性能的影响第89-91页
            3.4.4.1 反应温度对催化性能的影响第89-90页
            3.4.4.2 液时空速对催化性能的影响第90-91页
    3.5 结论第91-92页
第四章 铈掺杂镍基核壳型催化剂CeNi@(Mg,Al)O在乙醇水蒸气重整反应中的应用第92-113页
    4.1 背景简介第92页
    4.2 实验第92-93页
        4.2.1 催化剂制备第92-93页
        4.2.2 催化剂表征第93页
        4.2.3 乙醇水蒸气重整反应活性评价第93页
    4.3 结果第93-106页
        4.3.1 表征结果第93-99页
            4.3.1.1 重构后的表面形貌、物相组成和可还原性第93-95页
            4.3.1.2 孔结构特征测定第95-96页
            4.3.1.3 铈镍核壳型催化剂的物相分析和XPS表面组成测定第96-97页
            4.3.1.4 还原性能测试第97-99页
        4.3.2 乙醇水蒸气重整反应活性评价结果第99-105页
            4.3.2.1 比较铈掺杂前后镍基核壳型催化剂的乙醇水蒸气重整催化性能第99-101页
            4.3.2.2 反应温度对CeNi@(Mg,Al)O催化剂的性能的影响第101-102页
            4.3.2.3 液时空速对CeNi@(Mg,Al)O催化剂的性能的影响第102-103页
            4.3.2.4 CeNi@(Mg, Al)O催化剂的乙醇直接热裂解反应催化性能第103-104页
            4.3.2.5 CeNi@(Mg,Al)O催化剂的乙醇水蒸气重整反应稳定性测试第104-105页
        4.3.3 稳定性测试后催化剂的表征结果第105-106页
    4.4 讨论第106-112页
        4.4.1 添加铈对镍基核壳型催化剂的组成和结构的影响第106-109页
            4.4.1.1 添加铈对重构过程的影响第106-107页
            4.4.1.2 添加铈对催化剂孔结构的影响第107页
            4.4.1.3 添加铈对催化剂组成的影响第107-108页
            4.4.1.4 添加铈对镍基核壳型催化剂可还原性的影响第108-109页
        4.4.2 添加铈对镍基核壳型催化剂乙醇水蒸气重整反应催化性能的影响第109-111页
            4.4.2.1 添加铈对催化性能的改善作用第109-110页
            4.4.2.2 反应温度对CeNi@(Mg,Al)O催化剂的ESR反应催化性能的影响第110页
            4.4.2.3 液时空速对CeNi@(Mg,Al)O催化剂的性能的影响第110-111页
            4.4.2.4 CeNi@(Mg,Al)O催化剂的乙醇直接热裂解反应催化性能第111页
        4.4.3 添加铈对重构法镍基催化剂的稳定性的改善作用第111-112页
            4.4.3.1 CeNi@(Mg,Al)O催化剂在乙醇水蒸气重整反应中的超强稳定性第111-112页
    4.5 结论第112-113页
第五章 铈掺杂镧镍钙钛矿核壳型催化剂LaCeNi@(Mg,Al)O在乙醇水蒸气重整反应中的应用第113-136页
    5.1 背景简介第113页
    5.2 实验第113-114页
        5.2.1 催化剂制备第113-114页
        5.2.2 催化剂表征第114页
        5.2.3 催化剂活性评价第114页
    5.3 结果第114-132页
        5.3.1 表征结果第114-123页
            5.3.1.1 重构后载体表面形貌第114-116页
            5.3.1.2 核壳型镍分布结构的测定第116页
            5.3.1.3 孔结构特征测定第116-117页
            5.3.1.4 表面形貌和物相组成第117-119页
            5.3.1.5 HTPR第119-122页
            5.3.1.6 还原产物的表征第122-123页
        5.3.2 LaCeNi@(Mg,Al)O催化剂的乙醇水蒸气重整反应活性评价结果第123-132页
            5.3.2.1 Ce/(Ce+La)对700 ℃ ESR反应活性的影响第123-126页
            5.3.2.2 Ce/(Ce+La)对800 ℃ ESR反应活性的影响第126-127页
            5.3.2.3 反应温度对LaCeNi@(Mg,A)O催化剂的ESR反应催化性能的影响第127-129页
            5.3.2.4 Ce/(Ce+La)对高液时空速的ESR反应活性的影响第129-130页
            5.3.2.5 Ce/(Ce+La)对乙醇直接热裂解反应活性的影响第130-132页
    5.4 讨论第132-135页
        5.4.1 添加镧铈对镍基核壳型催化剂的组成与结构的影响第132-133页
            5.4.1.1 添加镧铈对重构过程的影响第132页
            5.4.1.2 添加镧铈对催化剂孔结构的影响第132页
            5.4.1.3 Ce/(Ce+La)对催化剂物相组成和可还原性的影响第132-133页
        5.4.2 添加镧铈对镍基核壳型催化剂乙醇水蒸气重整反应性能的影响第133-135页
            5.4.2.1 添加镧铈对改善镍基核壳型催化剂性能的作用第133-134页
            5.4.2.2 反应条件对LaCeNi@(Mg,Al)O催化剂性能的影响第134-135页
    5.5 结论第135-136页
第六章 结论第136-137页
参考文献第137-144页
发表论文和科研情况说明第144-145页
致谢第145页

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