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基于水滑石结构Ni催化剂改性及CH4-CO2重整行为研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
引言第8-9页
1 绪论第9-24页
    1.1 研究背景第9-10页
        1.1.1 天然气的利用第9-10页
        1.1.2 二氧化碳的利用第10页
    1.2 甲烷重整制合成气第10-12页
        1.2.1 甲烷水蒸气重整第10-11页
        1.2.2 甲烷部分氧化第11-12页
        1.2.3 甲烷二氧化碳重整第12页
    1.3 甲烷二氧化碳重整反应研究现状第12-15页
        1.3.1 热力学及反应机理第12-14页
        1.3.2 甲烷与二氧化碳的活化第14-15页
    1.4 甲烷二氧化碳反应催化剂第15-21页
        1.4.1 活性组分第15-16页
        1.4.2 催化剂载体第16-19页
        1.4.3 催化剂助剂第19-21页
    1.5 甲烷二氧化碳重整过程的积炭与消炭第21-22页
    1.6 选题依据及主要研究内容第22-24页
2 实验部分第24-29页
    2.1 实验原料第24页
    2.2 催化剂的制备第24-25页
        2.2.1 Ni/MgO-Al_2O_3的制备第24-25页
        2.2.2 炭-Ni/MgO-Al_2O_3复合催化剂的制备第25页
        2.2.3 基于水滑石阴离子改性Ni/MgO-Al_2O_3催化剂的制备第25页
        2.2.4 NaOH改性水滑石及Ni/MgO-Al_2O_3催化剂的制备第25页
    2.3 催化剂的表征第25-27页
        2.3.1 X射线衍射分析(XRD)第25-26页
        2.3.2 氢气程序升温还原分析(H_2-TPR)第26页
        2.3.3 热重分析(TG-DTG)第26页
        2.3.4 傅里叶红外光谱分析(FI-IR)第26页
        2.3.5 氮气吸附/脱附分析(N_2 Adsorption/Desorption)第26-27页
        2.3.6 X射线荧光光谱分析(XRF)第27页
        2.3.7 扫描电镜分析(SEM)第27页
    2.4 催化剂的评价第27-29页
3 炭-Ni/MgO-Al_2O_3复合催化剂的制备及催化性能研究第29-42页
    引言第29页
    3.1 炭添加量的影响第29-31页
    3.2 水滑石焙烧温度的影响第31-35页
        3.2.1 不同焙烧温度处理后LDH的XRD表征第31-32页
        3.2.2 甲烷二氧化碳重整反应性能第32-33页
        3.2.3 催化剂的H_2-TPR分析第33-34页
        3.2.4 反应前后催化剂的XRD分析第34-35页
    3.3 碳源对载体的影响第35-37页
    3.4 碳源对复合催化剂的影响第37-41页
        3.4.1 复合催化剂的XRD分析第38-39页
        3.4.2 复合催化剂性能第39-40页
        3.4.3 催化剂积炭行为分析第40-41页
    3.5 本章小结第41-42页
4 基于水滑石阴、阳离子改性制备Ni/MgO-Al_2O_3催化剂第42-60页
    引言第42页
    4.1 水滑石层间阴离子对Ni/MgO-Al_2O_3催化剂的影响第42-49页
        4.1.1 草酸基水滑石结构分析第42-46页
        4.1.2 改性催化剂的性能评价第46-48页
        4.1.3 热分解法制备Ni基催化剂第48-49页
    4.2 水滑石层板阳离子对Ni/MgO-Al_2O_3催化剂的影响第49-59页
        4.2.1 改性水滑石的结构分析第49-53页
        4.2.2 NaOH浓度对改性催化剂活性的影响第53-54页
        4.2.3 催化剂稳定性测试第54-56页
        4.2.4 原料气配比的影响第56-59页
    4.3 本章小结第59-60页
结论第60-62页
参考文献第62-67页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第67-68页
致谢第68-70页

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