摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
符号说明 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-32页 |
1.1 研究背景 | 第14-18页 |
1.1.1 氢能的应用 | 第14-15页 |
1.1.2 氢能的制备 | 第15-18页 |
1.1.2.1 水解制氢 | 第15-16页 |
1.1.2.2 生物制氢 | 第16-17页 |
1.1.2.3 化石能源制氢 | 第17-18页 |
1.2 甲烷重整制氢的研究进展 | 第18-21页 |
1.2.1 甲烷水蒸气重整制氢 | 第19页 |
1.2.2 甲烷二氧化碳重整 | 第19-20页 |
1.2.3 甲烷部分氧化 | 第20页 |
1.2.4 甲烷自热重整 | 第20-21页 |
1.3 甲烷重整制氢催化剂的研究进展 | 第21-24页 |
1.3.1 活性组分 | 第21-22页 |
1.3.2 载体 | 第22-23页 |
1.3.3 助剂 | 第23-24页 |
1.4 分子筛的研究进展 | 第24-29页 |
1.4.1 分子筛的组成与结构 | 第24-25页 |
1.4.2 分子筛的性质与用途 | 第25-26页 |
1.4.3 分子筛的发展历程 | 第26-27页 |
1.4.4 分子筛在重整制氢中的应用 | 第27-29页 |
1.5 本论文的研究目的及意义 | 第29-32页 |
第二章 均相沉淀水热法制备复合分子筛催化剂 | 第32-42页 |
2.1 前言 | 第32页 |
2.2 实验材料与设备 | 第32-33页 |
2.2.1 主要仪器与设备 | 第32-33页 |
2.2.2 实验试剂及气体 | 第33页 |
2.3 实验方法 | 第33-36页 |
2.3.1 均相沉淀法制备NiO/CZ | 第33页 |
2.3.2 均相沉淀水热法制备NiO/CZ-SX | 第33-34页 |
2.3.3 催化剂的表征 | 第34-35页 |
2.3.4 催化剂性能测试 | 第35-36页 |
2.4 结果与讨论 | 第36-41页 |
2.4.1 催化剂物性参数 | 第36-37页 |
2.4.2 催化剂XRD | 第37页 |
2.4.3 催化剂H_2-TPR | 第37-38页 |
2.4.4 催化剂活性评价 | 第38-39页 |
2.4.5 稳定性实验 | 第39-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 金属氧化物与分子筛的耦合组装及应用 | 第42-52页 |
3.1 前言 | 第42页 |
3.2 实验材料与设备 | 第42-43页 |
3.2.1 主要仪器与设备 | 第42-43页 |
3.2.2 实验试剂与气体 | 第43页 |
3.3 实验方法 | 第43-44页 |
3.3.1 原位自组装技术制备载体M-Sil-1 | 第43页 |
3.3.2 浸渍法制备Ni基催化剂 | 第43-44页 |
3.3.3 催化剂的表征 | 第44页 |
3.3.4 催化剂的性能测试 | 第44页 |
3.4 结果与讨论 | 第44-50页 |
3.4.1 催化剂物性参数 | 第44-45页 |
3.4.2 催化剂XRD | 第45页 |
3.4.3 催化剂H_2-TPR | 第45-46页 |
3.4.4 催化剂TEM | 第46-47页 |
3.4.5 催化剂活性评价 | 第47-49页 |
3.4.6 催化剂稳定性测试 | 第49-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 反应工艺条件的优化 | 第52-64页 |
4.1 前言 | 第52页 |
4.2 实验材料与设备 | 第52-53页 |
4.2.1 主要仪器与设备 | 第52-53页 |
4.2.2 实验试剂与气体 | 第53页 |
4.3 实验方法 | 第53-54页 |
4.3.1 不同镍含量NiO/Zr-Sil-1催化剂的制备 | 第53页 |
4.3.2 不同焙烧温度NiO/Zr-Sil-1催化剂的制备 | 第53页 |
4.3.3 催化剂的表征 | 第53-54页 |
4.3.4 催化剂的性能测试 | 第54页 |
4.4 结果与讨论 | 第54-62页 |
4.4.1 焙烧温度 | 第54-56页 |
4.4.2 镍含量 | 第56-58页 |
4.4.3 空速 | 第58-59页 |
4.4.4 水碳比 | 第59-60页 |
4.4.5 反应温度 | 第60-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 全文总结 | 第64-66页 |
第六章 本课题后续工作建议 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
硕士期间发表的论文和成果 | 第80-81页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第81页 |