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用于SOFC燃料气的高温锰基脱硫剂的制备及性能优化

致谢第4-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
Extended Abstract第10-20页
变量注释表第20-21页
1 绪论第21-40页
    1.1 时代背景及研究意义第21-23页
    1.2 国内外高温脱硫剂的研究现状第23-32页
    1.3 高温煤气脱硫剂原理第32-37页
    1.4 目前高温脱硫剂存在的主要问题第37-38页
    1.5 研究目标、内容与路线第38-40页
2 锰基高温脱硫剂的制备第40-47页
    2.1 实验试剂与仪器第41-42页
    2.2 锰基高温脱硫剂的制备方法第42-43页
    2.3 脱硫剂的表征方法第43页
    2.4 脱硫剂的测试评价平台第43-44页
    2.5 脱硫性能的测试第44-45页
    2.6 脱硫剂的评价指标第45-47页
3 锰基高温脱硫剂的性能研究第47-67页
    3.1 不同颗粒大小对锰基高温脱硫剂脱硫性能的影响第47-49页
    3.2 不同焙烧温度对锰基高温脱硫剂脱硫性能的影响第49-54页
    3.3 硫化温度对锰基高温脱硫剂脱硫性能的影响第54-58页
    3.4 再生温度对锰基脱硫剂再生性能的影响第58-61页
    3.5 M2脱硫剂的硫化-再生循环性能第61-66页
    3.6 小结第66-67页
4 添加镧对锰基脱硫剂性能的影响第67-72页
    4.1 ML脱硫剂的XRD和BET表征第68-70页
    4.2 ML脱硫剂的硫化性能测试第70-71页
    4.3 小结第71-72页
5. 锆负载型镧锰脱硫剂的脱硫性能及对SOFC电池寿命的影响第72-84页
    5.1 MLZ复合脱硫剂的制备第73页
    5.2 MLZ复合脱硫剂的XRD表征第73-74页
    5.3 MLZ复合脱硫剂的BET表征第74-75页
    5.4 MLZ复合脱硫剂的硫化性能测试第75-76页
    5.5 不同焙烧温度对MLZ4复合脱硫剂脱硫性能的影响第76-78页
    5.6 不同空速对MLZ4复合脱硫剂脱硫性能的影响第78-79页
    5.7 MLZ4复合脱硫剂的再生及其循环性能测试第79-80页
    5.8 脱硫后的模拟气体对固体氧化物燃料电池寿命的影响第80-82页
    5.9 小结第82-84页
6. MLZ4脱硫过程的动力学模型的建立与参数计算第84-93页
    6.1 脱硫反应动力学模型的建立第84-88页
    6.2 脱硫反应动力结果分析第88-91页
    6.3 小结第91-93页
7. 结论与展望第93-96页
    7.1 结论第93-95页
    7.2 本研究创新点第95页
    7.3 后续研究展望第95-96页
参考文献第96-105页
作者简历第105-108页
学位论文数据集第108页

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