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镍基催化剂制备及在甲烷水蒸气重整反应中的应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第10-11页
1 文献综述第11-27页
    1.1 天然气资源及利用现状第11-13页
    1.2 甲烷水蒸气重整第13-16页
        1.2.1 甲烷水蒸气重整制氢意义第13-14页
        1.2.2 甲烷水蒸气重整反应机理第14-16页
    1.3 甲烷水蒸气重整催化剂研究第16-21页
        1.3.1 催化剂活性组分第16-17页
        1.3.2 催化剂载体第17-19页
        1.3.3 助剂的作用第19-20页
        1.3.4 催化剂制备方法第20页
        1.3.5 催化剂失活第20-21页
    1.4 催化剂抗硫行为研究第21-26页
        1.4.1 贵金属催化剂第22-23页
        1.4.2 镍基催化剂第23-26页
    1.5 研究目的与内容第26-27页
2 实验部分第27-31页
    2.1 实验原料第27页
    2.2 催化剂制备第27-28页
    2.3 催化剂表征第28页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第28页
        2.3.2 氮吸附(N_2 adsorption)第28页
        2.3.3 热重分析(TG-DTG)第28页
        2.3.4 氢气程序升温还原(H_2-TPR)第28页
    2.4 甲烷水蒸气重整实验装置及实验过程第28-31页
        2.4.1 实验装置第28-29页
        2.4.2 催化剂装填第29页
        2.4.3 催化剂评价及分析方法第29-31页
3 助剂铝在镍基催化剂中的作用第31-45页
    3.1 前言第31页
    3.2 催化剂的制备第31-32页
    3.3 工艺条件的选择第32-35页
        3.3.1 温度的影响第32-33页
        3.3.2 水碳比的影响第33-34页
        3.3.3 空速的影响第34-35页
    3.4 浸渍顺序和浸渍量的影响第35-41页
        3.4.1 XRD表征第35-36页
        3.4.2 H_2-TPR表征第36-38页
        3.4.3 钼对催化活性和稳定性影响第38-40页
        3.4.4 积炭分析第40-41页
    3.5 抗硫性能分析第41-43页
        3.5.1 浸渍顺序的影响第41-42页
        3.5.2 浸渍量的影响第42-43页
    3.6 本章小结第43-45页
4 氧化铝-活性炭复合载体催化剂对反应的影响第45-58页
    4.1 前言第45页
    4.2 复合载体及催化剂的制备第45-46页
    4.3 复合载体的表征第46-49页
        4.3.1 TG-DTG表征第46-47页
        4.3.2 XRD表征第47-48页
        4.3.3 孔结构表征第48-49页
    4.4 催化剂的表征第49-51页
        4.4.1 TG-DTG表征第49-50页
        4.4.2 XRD表征第50页
        4.4.3 孔结构表征第50-51页
    4.5 甲烷水蒸气重整反应催化剂抗硫性能评价第51-52页
    4.6 制备条件对催化剂甲烷水蒸气重整性能的影响第52-57页
        4.6.1 活性炭含量的影响第52-54页
        4.6.2 蔗糖含量的影响第54-56页
        4.6.3 载体炭化温度的影响第56-57页
    4.7 本章小结第57-58页
结论第58-60页
参考文献第60-65页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第65-66页
致谢第66-67页

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