摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第13-17页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.2 研究目的 | 第14页 |
1.3 主要研究工作 | 第14-15页 |
1.4 技术路线 | 第15-17页 |
第二章 研究综述 | 第17-37页 |
2.1 生物质能 | 第17-19页 |
2.1.1 生物质直接燃烧 | 第17-18页 |
2.1.2 生物质气化发电及合成燃料 | 第18页 |
2.1.3 生物质热解液化 | 第18页 |
2.1.4 生物质厌氧发酵制备生物燃气 | 第18-19页 |
2.2 超临界状态和超临界水 | 第19-21页 |
2.2.1 超临界状态 | 第19-20页 |
2.2.2 超临界水 | 第20-21页 |
2.3 生物质的超临界水气化 | 第21-25页 |
2.4 苯酚的超临界水气化 | 第25页 |
2.5 双金属纳米催化剂 | 第25-32页 |
2.5.1 双金属纳米催化剂的混合类型 | 第26-27页 |
2.5.2 双金属纳米催化剂的制备 | 第27页 |
2.5.3 化学还原法 | 第27-30页 |
2.5.4 热分解法 | 第30-31页 |
2.5.5 种子成长法 | 第31-32页 |
2.6 超临界流体制备纳米催化剂 | 第32-37页 |
2.6.1 超临界二氧化碳制备纳米催化剂 | 第33-35页 |
2.6.2 超临界水制备纳米催化剂 | 第35-37页 |
第三章 实验部分 | 第37-49页 |
3.1 浸渍法制备Ni-Ru/CeO_2双金属纳米催化剂 | 第37-38页 |
3.1.1 载体CeO_2的制备 | 第37页 |
3.1.2 双金属Ni-Ru的负载 | 第37-38页 |
3.1.3 Ni-Ru/CeO_2催化剂的表征 | 第38页 |
3.2 超临界水沉积法制备Ni-Co双金属纳米催化剂 | 第38-43页 |
3.2.1 实验主要装置和试剂 | 第38-40页 |
3.2.2 活性炭预处理 | 第40-41页 |
3.2.3 前驱体溶液的制备 | 第41页 |
3.2.4 双金属Ni-Co的负载 | 第41-42页 |
3.2.5 活性炭负载双金属Ni-Co催化剂的表征 | 第42-43页 |
3.3 超临界水催化气化苯酚实验反应主体设备 | 第43页 |
3.3.1 反应器 | 第43页 |
3.3.2 加热装置 | 第43页 |
3.4 超临界水催化气化苯酚反应的实验步骤 | 第43-44页 |
3.5 产物分析方法 | 第44-46页 |
3.5.1 气体产物分析 | 第44-45页 |
3.5.2 气体产物指标的计算 | 第45页 |
3.5.3 液体产物分析 | 第45-46页 |
3.5.4 催化剂的回收 | 第46页 |
3.6 实验相关计算 | 第46-47页 |
3.6.1 超临界水参数设计 | 第46页 |
3.6.2 苯酚气化实验条件 | 第46-47页 |
3.7 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 Ni-Ru/CeO_2对苯酚催化气化效果研究 | 第49-63页 |
4.1 Ni-Ru/CeO_2催化气化效果对比 | 第49-50页 |
4.2 10Ni-1Ru/CeO_2催化剂表征结果 | 第50-52页 |
4.3 10Ni-1Ru/CeO_2催化剂活性研究 | 第52-55页 |
4.4 动力学模型 | 第55-57页 |
4.5 1ONi-1Ru/CeO_2催化剂的稳定性研究 | 第57-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-63页 |
第五章 Ni-Co双金属催化剂研究 | 第63-73页 |
5.1 Ni-Co双金属催化剂表征结果 | 第63-67页 |
5.2 超临界水沉积法制备双金属纳米晶体机理研究 | 第67-68页 |
5.3 Ni-Co双金属催化剂活性研究 | 第68-71页 |
5.4 Ni-Co双金属催化剂的稳定性研究 | 第71-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 研究结论与展望 | 第73-77页 |
6.1 研究结论 | 第73-74页 |
6.2 主要创新点 | 第74页 |
6.3 存在问题 | 第74页 |
6.4 展望 | 第74-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-91页 |
附录A 攻读硕士学位期间成果 | 第91-92页 |
附录B 攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第92页 |