Ni基催化剂上甲烷二氧化碳重整制合成气的研究
Ni基催化剂上甲烷二氧化碳重整制合成气的研究【摘要】:甲烷二氧化碳重整制合成气(DRM)提供了一条综合利用碳源、氢源,同时转化两种难活化小分子,并消除两种主要温室气体的技术路线,具
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TE665.3
【目录】:
- 摘要4-6
- Abstract6-11
- 引言11-12
- 1. 甲烷二氧化碳重整制合成气研究进展12-39
- 1.1 二氧化碳利用的主要途径12
- 1.2 甲烷利用的主要途径12-13
- 1.3 甲烷催化重整制合成气的途径13-15
- 1.3.1 水蒸气重整甲烷制合成气13-14
- 1.3.2 甲烷部分氧化制合成气14-15
- 1.3.3 二氧化碳重整甲烷制合成气15
- 1.4 甲烷二氧化碳重整制合成气研究现状15-27
- 1.4.1 甲烷二氧化碳重整热力学15-16
- 1.4.2 甲烷二氧化碳重整催化剂16-26
- 1.4.3 等离子体条件下甲烷二氧化碳重整制合成气26-27
- 1.5 论文的选题意义及内容27-28
- 参考文献28-39
- 2. 实验部分39-44
- 2.1 催化剂制备39-40
- 2.1.1 化学试剂与载体39
- 2.1.2 催化剂制备39-40
- 2.2 催化剂活性评价40-41
- 2.3 催化剂表征41-43
- 2.3.1 x-射线衍射(XRD)41
- 2.3.2 x射线光电子能谱(XPS)41-42
- 2.3.3 氢气程序升温还原(H_2-TPR)42-43
- 2.3.4 甲烷程序升温表面反应(CH_4-TPSR)43
- 2.3.5 二氧化碳程序升温氧化(CO_2-TPO)43
- 参考文献43-44
- 3. Ni-Mo_2C催化剂上甲烷二氧化碳重整制合成气44-80
- 3.1 引言44-45
- 3.2 Ni-Mo_2C和Mo_2C催化剂上甲烷二氧化碳重整反应催化性能研究45-64
- 3.2.1 碳化物催化剂表征45-50
- 3.2.2 碳化物催化剂上甲烷二氧化碳重整反应性能的研究50-54
- 3.2.3 Ni促进作用的研究54-64
- 3.3 Ni/Mo比的影响64-77
- 3.3.1 催化剂表征64-67
- 3.3.2 不同Ni/Mo比催化剂的稳定性测试67-70
- 3.3.3 失活机理的研究70-75
- 3.3.4 讨论75-77
- 3.4 本章小结77
- 参考文献77-80
- 4. 甲烷二氧化碳原位合成Ni-Mo_2C催化剂用于DRM过程80-96
- 4.1 引言80-81
- 4.2 催化剂表征81-86
- 4.2.1 XRD81-82
- 4.2.2 H_2-TPR82-83
- 4.2.3 MoO_3及NiMoO_x样品的XPS表征83-86
- 4.3 原位合成的Ni-Mo_2C催化剂上甲烷二氧化碳重整反应稳定性86-89
- 4.4 原位合成机理研究89-95
- 4.4.1 CH_4-TPSR89-91
- 4.4.2 (CH_4/CO_2)-TPSR91-93
- 4.4.3 原位合成机理探讨93-94
- 4.5 本章小结94-95
- 参考文献95-96
- 5. 介质阻挡放电条件下甲烷二氧化碳重整制合成气的初步研究96-118
- 5.1 前言96
- 5.2 单纯放电过程中反应参数对甲烷二氧化碳重整制合成气的影响96-108
- 5.2.1 放电参数的考察97-100
- 5.2.2 工艺参数的影响100-108
- 5.3 等离子体与催化剂协同作用下甲烷二氧化碳重整制合成气108-115
- 5.3.1 催化剂筛选108-109
- 5.3.2 催化剂表征109-111
- 5.3.3 DBD等离子体与Cu-Ni/γ-Al_2O_3协同作用下DRM反应111-113
- 5.3.4 稳定性113-114
- 5.3.5 表面积炭的研究114-115
- 5.4 本章小结115-116
- 参考文献116-118
- 6. 结论与展望118-120
- 6.1 结论118-119
- 6.2 展望119-120
- 创新点摘要120-121
- 致谢121-122
- 作者简介122
- 攻读博士学位期间发表学术论文情况122-123
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