钙铜耦合吸附强化甲烷水蒸气重整制氢的过程分析及材料基础研究
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
1.2 吸附强化甲烷水蒸气重整制氢原理 | 第10-11页 |
1.3 钙铜耦合吸附强化甲烷水蒸气制氢过程 | 第11-13页 |
1.4 甲烷水蒸气重整制氢用催化剂研究 | 第13-16页 |
1.5 Ni/CaO复合材料的研究 | 第16-19页 |
1.6 Ca/Cu复合材料研究 | 第19-20页 |
1.7 本文的研究目的和研究内容 | 第20-22页 |
2 热力学分析与实验方法 | 第22-30页 |
2.1 平衡热力学分析方法 | 第22-23页 |
2.2 实验样本制备 | 第23-24页 |
2.3 实验装置及系统 | 第24-26页 |
2.4 催化剂的性能评价 | 第26-28页 |
2.5 材料表征方法 | 第28-30页 |
3 吸附强化甲烷水蒸气重整制氢的平衡热力学分析 | 第30-41页 |
3.1 S/C比与温度的交互影响 | 第30-35页 |
3.1.1 气相产物分布 | 第30-33页 |
3.1.2 固相产物分布 | 第33-35页 |
3.2 压力与温度的交互影响 | 第35-40页 |
3.2.1 气相产物分布 | 第35-38页 |
3.2.2 固相产物分布 | 第38-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-41页 |
4 钙铜耦合技术中Ni/Cu的兼容性研究 | 第41-56页 |
4.1 CuO掺杂量对Ni基催化剂的影响 | 第41-43页 |
4.2 Ni/Cu材料制备煅烧温度的影响 | 第43-44页 |
4.3 材料表征与分析 | 第44-49页 |
4.4 失活原因探讨 | 第49-53页 |
4.5 催化剂/载氧体配置方案 | 第53-54页 |
4.6 小结 | 第54-56页 |
5 结论与展望 | 第56-58页 |
5.1 结论 | 第56-57页 |
5.2 展望 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
附录 | 第63页 |
A.作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第63页 |
B.作者在攻读学位期间参加的科研项目 | 第63页 |