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超临界水体系下Ni基双金属催化剂对苯酚的催化气化研究

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

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