MgO作为甲烷转化制合成气催化剂载体及改性研究
MgO作为甲烷转化制合成气催化剂载体及改性研究【摘要】:甲烷部分氧化耦合二氧化碳重整制合成气是两种反应的耦合,能节约能量,使反应更安全地进行。更重要的是可根据后续工艺地需要,调节原
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:TE665.3
【目录】:
- 摘要3-4
- ABSTRACT4-8
- 前言8-9
- 第一章 文献综述9-24
- 1.1 甲烷制合成气的途径9-10
- 1.2 甲烷二氧化碳重整制合成气反应的研究现状10-14
- 1.2.1 甲烷二氧化碳重整制合成气催化剂的活性组分10-11
- 1.2.1.1 贵金属催化剂11
- 1.2.1.2 镍基催化剂11
- 1.2.2 催化剂载体11-12
- 1.2.3 助催化剂作用12-13
- 1.2.4 催化剂的制备方法对反应性能的影响13-14
- 1.2.5 甲烷二氧化碳重整催化剂的失活特性14
- 1.3 甲烷部分氧化制合成气反应的研究现状14-20
- 1.3.1 甲烷部分氧化制合成气的反应机理15-16
- 1.3.1.1 间接氧化机理15-16
- 1.3.1.2 直接氧化机理16
- 1.3.2 催化剂积炭研究16-17
- 1.3.3 甲烷部分氧化反应催化剂17-20
- 1.3.3.1 过渡金属(Co、Ni)负载型催化剂18-19
- 1.3.3.2 金属氧化物催化剂19-20
- 1.3.4 反应条件对反应性能的影响20
- 1.4 甲烷部分氧化与甲烷二氧化碳重整耦合反应研究20-22
- 1.4.1 耦合反应的特点20-21
- 1.4.2 主要催化剂体系及其反应性能21-22
- 1.5 目前的研究热点和存在的问题22
- 1.6 本论文研究内容和意义22-24
- 第二章 实验部分24-28
- 2.1 原料、试剂24
- 2.2 催化剂评价24-26
- 2.2.1 实验流程24-25
- 2.2.2 反应器结构25-26
- 2.2.3 数据处理方法26
- 2.3 催化剂表征26-28
- 2.3.1 BET比表面的测定26-27
- 2.3.2 XRD测试27
- 2.3.3 H_2-程序升温还原(H_2-TPR)27
- 2.3.4 金属分散度27
- 2.3.5 热重-差热分析(TG-DTA)27-28
- 第三章 MgO在POM耦合二氧化碳重整催化剂中的性能研究28-40
- 3.1 催化剂制备28-29
- 3.2 活性组分负载量的选定29-33
- 3.2.1 催化剂的催化活性29-31
- 3.2.2 催化剂比表面、金属分散度及颗粒直径表征结果31-32
- 3.2.3 1596NiO/MgO_(成品)催化剂的XRD32
- 3.2.4 1596NiO/MgO_(成品)催化剂的TPR结果32-33
- 3.3 氧化镁前驱体对催化剂的活性影响33-36
- 3.3.1 不同催化剂的活性评价结果33-35
- 3.3.2 催化剂的XRD测定35
- 3.3.3 催化剂的比表面及粒度测定35-36
- 3.4 制备方法对催化剂的活性影响36-39
- 3.4.1 催化剂的XRD测定36-37
- 3.4.2 催化剂的比表面、Ni金属分散度和金属颗粒直径大小结果测定37
- 3.4.3 NiO-MgO催化剂的TPR结果37-38
- 3.4.4 MgO-NiO固溶体催化剂的活性评价结果38-39
- 3.5 小结39-40
- 第四章 Mg-Al-O复合载体在POM反应中的应用40-57
- 4.1 催化剂制备40-41
- 4.2 机械混合载体制备的NiO/MgO-Al_2O_3上甲烷部分氧化的考察41-45
- 4.2.1 机械混合载体制备的催化剂上甲烷部分氧化反应的活性41-42
- 4.2.2 积炭分析42-43
- 4.2.3 催化剂的XRD测定43-44
- 4.2.4 催化剂的BET测定44
- 4.2.5 本节小结44-45
- 4.3 载体的混合方式对催化剂的影响45-48
- 4.3.1 机械混合与原子混合样品的催化剂的活性考察45-46
- 4.3.2 XRD谱图46-47
- 4.3.3 催化剂的还原性能47-48
- 4.4 助剂对催化剂的活性影响48-55
- 4.4.1 XRD结果48-49
- 4.4.2 比表面、金属分散度及金属颗粒大小的测定结果49
- 4.4.3 TPR结果49-50
- 4.4.4 热重分析结果50-51
- 4.4.5 催化性能比较和讨论51-55
- 4.5 掺杂量对催化剂的活性影响55-56
- 4.6 小结56-57
- 第五章 结论57-58
- 参考文献58-64
- 发表论文和科研情况说明64-65
- 致谢65
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