摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
·课题研究背景 | 第11页 |
·氢气的来源 | 第11-12页 |
·电解水制氢 | 第12页 |
·矿石燃料制氢 | 第12页 |
·生物质制氢 | 第12页 |
·生物质制氢方法 | 第12-14页 |
·生物质气化制氢 | 第12-13页 |
·生物质超临界水气化制氢 | 第13页 |
·生物质快速裂解制氢 | 第13页 |
·生物质油制氢 | 第13-14页 |
·水蒸汽重整生物质油制氢 | 第14-15页 |
·水蒸汽重整生物质油模型物-乙酸制氢 | 第15-16页 |
·水蒸汽重整乙酸制氢催化剂 | 第16-17页 |
·水蒸汽重整乙酸催化剂的活性组分 | 第16-17页 |
·水蒸汽重整乙酸催化剂的载体 | 第17页 |
·金属氧化物固溶体催化剂 | 第17-18页 |
·介孔材料催化剂 | 第18-20页 |
·本文的工作思路及主要研究内容 | 第20-21页 |
第2章 实验方法 | 第21-28页 |
·实验仪器及试剂 | 第21-22页 |
·实验仪器和化学试剂及气体 | 第21-22页 |
·催化剂的制备 | 第22-24页 |
·Ni_xMg_(1-x)O 固溶体的制备 | 第22-24页 |
·Ni/Ni_xMg_(1-x)O 催化剂的制备 | 第24页 |
·水蒸气重整乙酸制氢反应 | 第24-26页 |
·水蒸气重整乙酸制氢反应装置 | 第24-25页 |
·水蒸气重整乙酸制氢反应产物分析 | 第25-26页 |
·催化剂表征 | 第26-27页 |
·X 射线衍射 (XRD | 第26页 |
·N_2吸附/脱附 | 第26-27页 |
·程序升温还原 (H_2-TPR) | 第27页 |
·积碳表征 | 第27-28页 |
·热重分析 (TG) | 第27页 |
·程序升温氧化 (TPO) | 第27页 |
·程序升温加氢 (TPH) | 第27-28页 |
第3章 催化剂表征 | 第28-36页 |
·Ni_xMg_(1-x)O 固溶体的表征 | 第28-33页 |
·Ni_xMg_(1-x)O 固溶体的 XRD 表征 | 第28-30页 |
·Ni_xMg_(1-x)O 固溶体的 N_2吸附/脱附表征 | 第30-33页 |
·Ni/Ni_xMg_(1-x)O 催化剂的表征 | 第33-34页 |
·Ni/Ni_xMg_(1-x)O 催化剂的 H2-TPR 表征 | 第33页 |
·Ni/Ni_xMg_(1-x)O 催化剂的 XRD 表征 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第4章 Ni/Ni_xMg_(1-x)O 催化水蒸气重整乙酸制氢活性 | 第36-48页 |
·Ni/Ni_xMg_(1-x)O 催化水蒸气重整乙酸制氢反应条件的考察 | 第36-44页 |
·反应温度对水蒸气重整乙酸制氢反应的影响 | 第36-39页 |
·液体空速对水蒸气重整乙酸制氢反应的影响 | 第39-40页 |
·水酸摩尔比对水蒸气重整乙酸制氢反应的影响 | 第40-41页 |
·固溶体中镍的含量对水蒸气重整乙酸制氢反应的影响 | 第41-44页 |
·不同方法制备的 Ni/Ni_xMg_(1-x)O 催化剂的催化活性 | 第44-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第5章 Ni/Ni_xMg_(1-x)O 催化水蒸气重整乙酸制氢的稳定性 | 第48-56页 |
·Ni/Ni_xMg_(1-x)O 催化剂催化水蒸气重整乙酸制氢的稳定性反应 | 第48-49页 |
·反应后 Ni/Ni_xMg_(1-x)O 催化剂的 XRD 表征 | 第49-50页 |
·反应后 Ni/Ni_xMg_(1-x)O 催化剂的积碳表征 | 第50-55页 |
·反应后 Ni/Ni_xMg_(1-x)O 催化剂的 TG 表征 | 第50-51页 |
·反应后 Ni/Ni_xMg_(1-x)O 催化剂的 TPO 表征 | 第51-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第63-65页 |
致谢 | 第65页 |