摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第18-40页 |
1.1 研究背景与意义 | 第18-21页 |
1.1.1 氢能的利用 | 第18页 |
1.1.2 常见的一些制氢方法 | 第18-21页 |
1.2 甘油蒸汽重整制氢国内外研究进展 | 第21-38页 |
1.2.1 甘油制氢的方法 | 第21-25页 |
1.2.2 甘油水蒸汽重整制氢催化剂的研究 | 第25-30页 |
1.2.3 甘油CO_2原位吸附强化蒸汽重整制氢的方法 | 第30-34页 |
1.2.4 蒸汽重整制氢条件下CO_2固体化学吸附研究现状 | 第34-38页 |
1.3 本文主要研究思路 | 第38-40页 |
2 实验部分 | 第40-58页 |
2.1 催化剂及吸附剂的制备 | 第40-48页 |
2.1.1 化学试剂及实验仪器 | 第40-42页 |
2.1.2 催化剂的制备 | 第42-45页 |
2.1.3 吸附剂的制备 | 第45-47页 |
2.1.4 双功能催化剂的制备 | 第47-48页 |
2.2 实验装置 | 第48-54页 |
2.2.1 固定床反应器 | 第48-49页 |
2.2.2 全自动微反应器 | 第49-51页 |
2.2.3 连续催化重整反应系统 | 第51-52页 |
2.2.4 热重分析系统 | 第52-53页 |
2.2.5 气相产物组分分析装置 | 第53-54页 |
2.3 甘油重整制氢转化率和选择性的计算 | 第54-55页 |
2.4 催化剂和吸附剂的表征 | 第55-57页 |
2.4.1 X射线衍射(XRD) | 第55-56页 |
2.4.2 N_2物理吸附(BET) | 第56页 |
2.4.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第56页 |
2.4.4 透射电镜(TEM) | 第56-57页 |
2.4.5 傅立叶变换红外光谱(FTIR) | 第57页 |
2.5 本章小结 | 第57-58页 |
3 Ni基催化剂上甘油蒸汽重整制氢反应的研究 | 第58-88页 |
3.1 催化剂成分和BET比表面积 | 第58-59页 |
3.2 催化剂的X射线衍射表征 | 第59-62页 |
3.3 甘油蒸汽重整制氢催化剂的活性评价 | 第62-82页 |
3.3.1 Ni-Mg-Al列催化剂的甘油重整制氢活性评价 | 第62-68页 |
3.3.2 Ni-Cu-Al,Ni-Cu-Mg,Ni-Mg系列催化剂的甘油重整制氢活性评价 | 第68-75页 |
3.3.3 NiO/Ni_2AlO_4系列催化剂的甘油重整制氢活性评价 | 第75-82页 |
3.4 催化剂积碳的研究 | 第82-87页 |
3.5 本章小结 | 第87-88页 |
4 吸附强化蒸汽重整CO_2吸附剂的研究 | 第88-107页 |
4.1 CaO吸附剂的研究 | 第88-89页 |
4.2 Li_2ZrO_3吸附剂的表征 | 第89-90页 |
4.3 Li_2ZrO_3系列吸附剂高温CO_2吸附性能研究 | 第90-97页 |
4.4 Li_2ZrO_3吸附剂CO_2高温吸附的热力学分析及热重动力学研究 | 第97-101页 |
4.4.1 热力学分析 | 第97-98页 |
4.4.2 热重动力学分析 | 第98-101页 |
4.5 本章小结 | 第101-107页 |
5 CO_2原位吸附强化蒸汽重整制氢的研究 | 第107-124页 |
5.1 NiO/Ni_2AlO_4催化剂和CaO的甘油吸附强化重整制氢 | 第107-111页 |
5.2 NiO/Ni_2AlO_4催化剂和K-Li_2ZrO_3吸附剂的甘油吸附强化重整制氢 | 第111-113页 |
5.3 双功能催化剂在甘油吸附强化重整制氢中的应用 | 第113-120页 |
5.3.1 双功能催化剂在高温CO_2吸附上的作用 | 第113-116页 |
5.3.2 双功能催化剂CO_2原位吸附重整制氢活性评价 | 第116-120页 |
5.4 甘油连续催化吸附强化重整制氢的研究 | 第120-123页 |
5.5 本章小结 | 第123-124页 |
6 结论与展望 | 第124-126页 |
6.1 结论 | 第124-125页 |
6.2 创新点 | 第125页 |
6.3 展望 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-139页 |
附录A 改进迭代的Coats-Redfern非等温动力学编译Matlab7.1主程序 | 第139-141页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第141-143页 |
致谢 | 第143-144页 |
作者简介 | 第144页 |