首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

CH4-CO2重整反应镍钴双金属催化剂性能研究

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
1 绪论第14-34页
    1.1 研究背景及意义第14-16页
        1.1.1 温室气体的排放第14-15页
        1.1.2 天然气的有效利用第15-16页
    1.2 甲烷制合成气研究第16-26页
        1.2.1 甲烷水蒸气重整第16-19页
        1.2.2 甲烷部分氧化重整第19-21页
        1.2.3 甲烷二氧化碳重整第21-24页
        1.2.4 重整方式比较第24-26页
    1.3 甲烷二氧化碳重整催化剂发展现状第26-29页
        1.3.1 活性组分第26-27页
        1.3.2 载体第27-28页
        1.3.3 助剂第28-29页
    1.4 催化剂失活研究第29-32页
        1.4.1 积碳第30-31页
        1.4.2 烧结第31页
        1.4.3 中毒第31-32页
    1.5 本文工作第32-34页
2 催化剂制备及实验研究方法第34-42页
    2.1 催化剂制备第34-37页
        2.1.1 催化剂组分选择第34页
        2.1.2 实验原料及设备第34-35页
        2.1.3 制备方法的确定第35-36页
        2.1.4 制备过程第36-37页
    2.2 催化剂活性测试第37-40页
        2.2.1 评价装置第37-38页
        2.2.2 实验流程第38-39页
        2.2.3 数据处理方法第39-40页
    2.3 催化剂表征第40-42页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第40页
        2.3.2 H_2-程序升温还原(H_2-TPR)第40-42页
3 镍钴催化剂在甲烷二氧化碳重整反应中的应用第42-64页
    3.1 引言第42页
    3.2 制备条件对催化剂反应性能的影响第42-47页
        3.2.1 实验部分第42-43页
        3.2.2 Ni-Co催化剂的XRD表征第43-44页
        3.2.3 Ni-Co催化剂的TPR表征第44-45页
        3.2.4 催化剂的催化性能第45-47页
    3.3 还原条件对催化剂性能的影响第47-52页
        3.3.1 还原方式的影响第47-48页
        3.3.2 还原温度的影响第48-50页
        3.3.3 还原时间的影响第50-52页
    3.4 反应条件对催化剂性能的影响第52-62页
        3.4.1 催化剂粒径分布第52-54页
        3.4.2 空速第54-57页
        3.4.3 反应温度第57-60页
        3.4.4 进口原料比第60-62页
    3.5 小结第62-64页
4 催化剂稳定性和再生性研究第64-70页
    4.1 催化剂稳定性研究第64-67页
        4.1.1 实验测试第64页
        4.1.2 结果与讨论第64-66页
        4.1.3 文献中催化剂稳定性第66-67页
    4.2 催化剂再生第67-69页
        4.2.1 实验方法第67-68页
        4.2.2 结果分析与讨论第68-69页
    4.3 小结第69-70页
5 总结与展望第70-74页
    5.1 全文总结第70-71页
    5.2 工作展望第71-74页
参考文献第74-82页
致谢第82-83页
附件第83页

论文共83页,点击 下载论文
上一篇:分布式非凸正则化方法研究
下一篇:高动态环境捷联惯导信号处理及高精度姿态速度算法研究