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多相态条件下雷尼镍在环己烷连续脱氢反应过程中的催化活性和失活现象研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
符号清单第10-12页
目录第12-15页
1 引言第15-18页
    1.1 氢能简介第15页
    1.2 氢能的制取第15页
    1.3 氢能的运输第15-16页
    1.4 氢能的利用第16-18页
2 文献综述第18-39页
    2.1 储氢技术第18-22页
        2.1.1 高压气态储氢第18页
        2.1.2 低温液体储氢第18-19页
        2.1.3 金属氢化物储氢第19页
        2.1.4 碳材料吸附储氢第19-20页
        2.1.5 液体有机氢化物储氢第20-21页
        2.1.6 浆液储氢第21-22页
    2.2 液体有机碳氢化物的脱氢技术第22-28页
        2.2.1 气态脱氢技术第22-24页
        2.2.2 液相脱氢技术第24-26页
        2.2.3 “湿-干”多相态脱氢技术第26-28页
    2.3 多相态条件下的脱氢动力学第28-29页
        2.3.1 脱氢动力学方程的提出第28-29页
        2.3.2 反应条件对动力学参数的影响第29页
    2.4 常用脱氢催化剂介绍第29-31页
    2.5 脱氢催化剂失活研究第31-37页
        2.5.1 催化剂失活原因第31-32页
        2.5.2 催化剂活性表征方法第32-35页
            2.5.2.1 电子显微镜技术第32-33页
            2.5.2.2 红外分析技术第33页
            2.5.2.3 热重分析方法第33-34页
            2.5.2.4 X射线衍射技术第34页
            2.5.2.5 比表面积与孔分析第34-35页
            2.5.2.6 催化剂机械强度测定第35页
        2.5.3 催化剂的失活机理第35-36页
        2.5.4 脱氢催化剂的改性与再生第36-37页
    2.6 本文研究思路第37-39页
3 实验部分第39-43页
    3.1 Raney-Ni催化剂失活现象研究第39-41页
        3.1.1 实验材料第39页
        3.1.2 实验装置与操作步骤第39-40页
        3.1.3 催化剂分析方法第40-41页
    3.2 环已烷连续脱氢反应过程研究第41-43页
        3.2.1 实验材料第41页
        3.2.2 实验装置与操作步骤第41-42页
        3.2.3 脱氢产物分析方法第42-43页
4 Raney-Ni催化剂的失活动力学研究第43-53页
    4.1 Raney-Ni催化剂的催化脱氢活性第43-45页
    4.2 Raney-Ni催化剂失活动力学研究第45-48页
    4.3 外传质阻力对Raney-Ni催化剂失活的影响第48-52页
        4.3.1 环已烷脱氢反应活化能计算第48-49页
        4.3.2 传质阻力分析第49-52页
    4.4 小结第52-53页
5 Raney-Ni催化剂的失活特性研究第53-61页
    5.1 催化剂表面沉积物分析第53-55页
        5.1.1 催化剂表面形貌分析第53页
        5.1.2 红外光谱分析第53-54页
        5.1.3 热重分析第54-55页
    5.2 催化剂结构分析第55-57页
        5.2.1 X射线衍射分析第55页
        5.2.2 BET比表面积分析第55-56页
        5.2.3 压汞分析第56页
        5.2.4 粒度分析第56-57页
    5.3 催化剂失活原因分析第57-59页
        5.3.1 沉积物及其形成原因分析第57-58页
        5.3.2 积炭位置分析第58页
        5.3.3 催化剂结构分析第58-59页
    5.4 提高Raney-Ni催化剂活性措施第59页
    5.5 小结第59-61页
6 均匀设计在环已烷连续脱氢反应中的应用研究第61-70页
    6.1 均匀设计实验简介第61-62页
    6.2 均匀设计表的建立第62-63页
    6.3 实验结果分析第63-66页
        6.3.1 产氢总量结果分析第64页
        6.3.2 最大产氢速率结果分析第64-65页
        6.3.3 转化率结果分析第65-66页
    6.4 最佳实验条件确定第66-69页
    6.5 小结第69-70页
7 多相态条件下环已烷连续脱氢反应系统能量模型研究第70-78页
    7.1 环已烷连续脱氢反应模型研究第70-72页
    7.2 反应系统平均产氢速率模型研究第72-74页
        7.2.1 反应系统平均产氢速率计算第72-73页
        7.2.2 反应条件对系统平均产氢速率的影响第73-74页
    7.3 催化剂供热通量计算第74-76页
    7.4 多相态条件下环已烷脱氢反应的能量平衡分析第76-77页
    7.5 小结第77-78页
8 结论与展望第78-80页
    8.1 结论第78-79页
    8.2 展望第79-80页
参考文献第80-89页
附录第89-92页
作者简历第92页
科研成果第92页

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