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Ni基催化剂上合成气甲烷化反应的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 文献综述第8-20页
    1.1 煤制天然气概述第8-9页
        1.1.1 煤制天然气意义第8页
        1.1.2 煤制天然气工艺第8-9页
    1.2 合成气甲烷化第9-11页
        1.2.1 合成气甲烷化过程第9-10页
        1.2.2 甲烷化反应的热力学分析第10-11页
    1.3 甲烷化催化剂第11-15页
        1.3.1 活性组分第11-12页
        1.3.2 载体第12-14页
        1.3.3 助剂第14-15页
    1.4 甲烷化催化剂的失活第15-17页
        1.4.1 积碳第15-17页
        1.4.2 烧结第17页
        1.4.3 中毒第17页
    1.5 甲烷化的反应机理分析第17-18页
    1.6 本论文的主要工作第18-20页
        1.6.1 论文工作的提出第18-19页
        1.6.2 论文的主要工作第19-20页
第二章 实验部分第20-25页
    2.1 实验试剂及仪器第20-21页
        2.1.1 实验试剂第20-21页
        2.1.2 实验仪器第21页
    2.2 催化剂制备第21-22页
        2.2.1 载体制备第21页
        2.2.2 催化剂制备第21-22页
    2.3 催化剂表征第22-23页
        2.3.1 N_2吸附脱附第22页
        2.3.2 X 射线衍射(XRD)第22页
        2.3.3 氢气程序升温还原(H_2-TPR)第22-23页
        2.3.4 氢气化学吸附第23页
        2.3.5 热重分析(TG)第23页
        2.3.6 扫描电子显微镜第23页
    2.4 催化剂活性评价及分析方法第23-25页
        2.4.1 催化剂活性评价第23-24页
        2.4.2 分析方法第24-25页
第三章 复合载体负载 Ni 催化剂 CO 甲烷化催化性能的研究第25-44页
    3.1 ZrO_2含量对 Ni 基催化剂 CO 甲烷化性能的影响第25-31页
        3.1.1 不同 ZrO_2含量催化剂的催化性能第25-26页
        3.1.2 不同 ZrO_2含量载体及催化剂的 N_2吸附-脱附性能第26-28页
        3.1.3 不同 ZrO_2含量催化剂的 XRD 分析第28-29页
        3.1.4 不同 ZrO_2含量催化剂的 H_2化学吸附第29-30页
        3.1.5 不同 ZrO_2含量催化剂的 TPR第30-31页
    3.2 不同 Ni 负载量对催化剂 CO 甲烷化性能的影响第31-36页
        3.2.1 不同 Ni 负载量的 Ni/40ZA 催化剂的催化性能第31-32页
        3.2.2 不同 Ni 负载量的 Ni/40ZA 催化剂的 N_2吸附-脱附分析第32-33页
        3.2.3 不同 Ni 负载量的 Ni/40ZA 催化剂的 XRD第33-34页
        3.2.4 不同 Ni 负载量的 Ni/40ZA 催化剂的 H_2化学吸附第34-35页
        3.2.5 不同 Ni 负载量的 Ni/40ZA 催化剂的 TPR第35-36页
    3.3 20Ni/40ZA 催化剂稳定性的研究第36-43页
        3.3.1 20Ni/40ZA 催化剂的稳定性第36-37页
        3.3.2 20Ni/40ZA 催化剂稳定性后的热重分析第37-38页
        3.3.3 20Ni/40ZA 催化剂稳定性测试后的表面形貌第38-39页
        3.3.4 20Ni/40ZA 与 20Ni/Al2O3稳定性对比第39-43页
    3.4 小结第43-44页
第四章 助剂对 20Ni/40ZA 催化剂 CO 甲烷化催化性能的影响第44-60页
    4.1 不同 La 含量的助剂对 20Ni/40ZA 催化剂的影响第44-48页
        4.1.1 不同 La 含量对催化剂催化性能的影响第44-45页
        4.1.2 不同 La 含量催化剂的 N_2吸附脱附分析第45-46页
        4.1.3 不同 La 含量催化剂的 XRD第46-47页
        4.1.4 不同 La 含量催化剂的 TPR第47-48页
    4.2 不同 Co 含量的助剂对 20Ni/40ZA 催化剂的影响第48-52页
        4.2.1 不同 Co 含量对催化剂催化性能的影响第48-49页
        4.2.2 不同 Co 含量催化剂的 N_2吸附脱附分析第49-50页
        4.2.3 不同 Co 含量催化剂的 XRD第50-51页
        4.2.4 不同 Co 含量催化剂的 TPR第51-52页
    4.3 不同 Nb 含量的助剂对 20Ni/40ZA 催化剂的影响第52-56页
        4.3.1 不同 Nb 含量对催化剂催化性能的影响第52-53页
        4.3.2 不同 Nb 含量催化剂的 N_2吸附脱附分析第53-54页
        4.3.3 不同 Nb 含量催化剂的 XRD第54-55页
        4.3.4 不同 Nb 含量催化剂的 TPR第55-56页
    4.4 4La-20Ni/40ZA 催化剂稳定性的研究第56-59页
        4.4.1 4La-20Ni/40ZA 催化剂的稳定性第56-57页
        4.4.2 4La-20Ni/40ZA 催化剂的热重分析第57-58页
        4.4.3 4La-20Ni/40ZA 催化剂的 XRD第58-59页
    4.5 小结第59-60页
第五章 4La-20Ni/40ZA 催化剂反应工艺条件的优化第60-65页
    5.1 温度对 4La-20Ni/40ZA 催化剂催化性能的影响第60-61页
    5.2 压力对 4La-20Ni/40ZA 催化剂催化性能的影响第61-62页
    5.3 H_2/CO 比对 4La-20Ni/40ZA 催化剂催化性能的影响第62-63页
    5.4 反应空速对 4La-20Ni/40ZA 催化剂催化性能的影响第63-64页
    5.5 CO_2含量对 4La-20Ni/40ZA 催化剂催化性能的影响第64页
    5.6 小结第64-65页
第六章 结论与展望第65-66页
参考文献第66-72页
发表论文和参加科研情况说明第72-73页
致谢第73页

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