摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第9-27页 |
1.1 甲烷干气重整反应的研究背景 | 第9-10页 |
1.2 甲烷重整制合成气的途径 | 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页 |
1.2.3 甲烷干气重整 | 第11-12页 |
1.3 甲烷干气重整反应机理 | 第12-16页 |
1.3.1 甲烷干气重整反应热力学 | 第12-13页 |
1.3.2 甲烷干气重整反应机理 | 第13-16页 |
1.4 甲烷干气重整反应催化剂 | 第16-25页 |
1.4.1 催化剂活性组分 | 第16-19页 |
1.4.2 催化剂载体 | 第19-20页 |
1.4.3 催化剂助剂 | 第20-23页 |
1.4.4 催化剂合成方法 | 第23-25页 |
1.5 催化剂失活原因 | 第25-26页 |
1.5.1 积碳 | 第25-26页 |
1.5.2 活性组分烧结 | 第26页 |
1.6 论文的主要内容和意义 | 第26-27页 |
2 实验部分 | 第27-32页 |
2.1 实验原料 | 第27页 |
2.2 催化剂的制备 | 第27-28页 |
2.2.1 等体积浸渍法合成脂肪酸改性的Ni/γ-Al_2O_3 | 第27-28页 |
2.2.2 等体积浸渍法合成碱性助剂改性的Ni/γ-Al_2O_3 | 第28页 |
2.3 催化剂的活性评价 | 第28-29页 |
2.4 催化剂表征 | 第29-32页 |
2.4.1 X-射线粉末衍射(XRD) | 第29-30页 |
2.4.2 透射电子显微镜(TEM) | 第30页 |
2.4.3 比表面积测试(BET) | 第30页 |
2.4.4 金属分散度测量(H_2-O_2滴定) | 第30页 |
2.4.5 程序升温还原(H_2-TPR) | 第30页 |
2.4.6 CO_2程序升温脱附(CO_2-TPD) | 第30-31页 |
2.4.7 热重分析(TGA) | 第31-32页 |
3 脂肪酸改性的负载型镍基催化剂制备及其催化性质研究 | 第32-48页 |
3.1 脂肪酸碳链长度对催化剂性质影响 | 第32-38页 |
3.1.1 XRD | 第32-34页 |
3.1.2 TEM | 第34页 |
3.1.3 H_2-O_2滴定 | 第34-35页 |
3.1.4 H_2-TPR | 第35页 |
3.1.5 催化活性评价 | 第35-38页 |
3.2 脂肪酸浓度对催化剂性质的影响 | 第38-44页 |
3.2.1 XRD | 第38页 |
3.2.2 TEM | 第38-40页 |
3.2.3 H_2-O_2滴定 | 第40页 |
3.2.4 H_2-TPR | 第40-42页 |
3.2.5 BET | 第42页 |
3.2.6 催化活性评价 | 第42-44页 |
3.3 催化剂稳定性及失活原因 | 第44-47页 |
3.3.1 催化剂的稳定性测试 | 第44-45页 |
3.3.2 催化剂稳定性测试后TEM | 第45-46页 |
3.3.3 催化剂稳定性测试后TGA | 第46-47页 |
3.4 小结 | 第47-48页 |
4 助剂改性的负载型镍基催化剂制备及其催化性质研究 | 第48-58页 |
4.1 物化性质表征 | 第48-53页 |
4.1.1 XRD | 第48-49页 |
4.1.2 TEM | 第49页 |
4.1.3 H_2-O_2滴定 | 第49-50页 |
4.1.4 BET | 第50-51页 |
4.1.5 H_2-TPR | 第51-52页 |
4.1.6 CO_2-TPD | 第52-53页 |
4.2 催化性质表征 | 第53-57页 |
4.2.1 催化剂的活性评价 | 第53-54页 |
4.2.2 催化剂稳定性测试 | 第54-55页 |
4.2.3 催化剂稳定性测试后TEM | 第55-56页 |
4.2.4 催化剂稳定性测试后TGA | 第56-57页 |
4.3 小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-67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 |