用于水煤气变换反应的大孔Pt/TiO_2和Pt/CeO_2催化剂的研究
用于水煤气变换反应的大孔Pt/TiO_2和Pt/CeO_2催化剂的研究【摘要】:燃料电池被认为是未来重要的能源设施,因此作为针对燃料电池制氢的重要反应—水煤气变换反应(WGSR)又
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:O643.36
【目录】:
- 中文摘要3-4
- ABSTRACT4-10
- 第一章 绪论10-37
- 1.1 水煤气变换反应(Water-Gas Shift Reaction)研究进展11-24
- 1.1.1 变换反应催化剂概述11-23
- 1.1.1.1 铁铬系高温变换催化剂11-12
- 1.1.1.2 铜锌系低温变换催化剂12
- 1.1.1.3 钴钼系宽温耐硫变换催化剂12-13
- 1.1.1.4 新型变换催化剂13-23
- 1.1.2 变换反应机理介绍23-24
- 1.2 三维有序大孔材料(3DOM)的进展24-31
- 1.2.1 三维有序大孔材料的研究背景24-30
- 1.2.1.1 三维有序大孔(3DOM)材料模板的制备方法25-26
- 1.2.1.2 模板的填充方法26-30
- 1.2.1.3 模板的去除方法30
- 1.2.2 大孔材料的潜在应用领域30-31
- 1.3 浓乳液聚合法及其在泡孔材料制备中的应用31-36
- 1.3.1 浓乳液法背景介绍31-32
- 1.3.2 制备方法32
- 1.3.3 浓乳液聚合法特点32-33
- 1.3.4 浓乳液聚合法制备泡孔材料33-34
- 1.3.5 浓乳液聚合法的应用34-36
- 1.4 选题设想36-37
- 第二章 实验装置和实验方法37-44
- 2.1 实验试剂与气体37-38
- 2.2 催化剂制备38-39
- 2.2.1 实验设备38-39
- 2.2.2 催化剂制备39
- 2.3 催化剂表征39-41
- 2.3.1 粉末 X 射线衍射(XRD)39
- 2.3.2 比表面积(BET)39
- 2.3.3 扫描电镜(SEM)39
- 2.3.4 程序升温还原(H2-TPR)39-40
- 2.3.5 热重-差热分析(TG-DTA)40
- 2.3.6 X 光电子能谱(XPS)40
- 2.3.7 场发射投射电子显微镜(HRTEM)40-41
- 2.3.8 催化剂组分含量测定41
- 2.3.9 化学吸附41
- 2.4 催化剂性能测试41-43
- 2.4.1 反应装置41-42
- 2.4.2 水煤气变换反应性能测试42-43
- 2.5 平衡转化率的计算43-44
- 第三章 3DOM Pt/MOx催化剂的制备、表征及在水煤气变换反应中的应用44-73
- 3.1 实验部分45-48
- 3.1.1 催化剂制备45-47
- 3.1.1.1 模板的制备45-46
- 3.1.1.2 3DOM 氧化物的制备46-47
- 3.1.1.3 3DOM Pt/MOx(M=Ti、Ce、Zr、Al)催化剂的制备47
- 3.1.2 催化剂性能测试47
- 3.1.3 催化剂表征47-48
- 3.2 结果与讨论48-71
- 3.2.1 载体的筛选48-50
- 3.2.1.1 扫描电镜48-49
- 3.2.1.2 活性评价49-50
- 3.2.2 结构与性质50-51
- 3.2.2.1 比表面积和孔结构50-51
- 3.2.2.2 吸脱附曲线和孔径分布51
- 3.2.3 扫描电镜51-52
- 3.2.4 热重-差热分析52-53
- 3.2.5 X 射线衍射分析53-54
- 3.2.6 载体焙烧温度的影响54-55
- 3.2.6.1 X 射线衍射分析54
- 3.2.6.2 活性测试54-55
- 3.2.7 还原温度的影响55-56
- 3.2.8 空速的影响56-57
- 3.2.9 Pt 含量的影响57-60
- 3.2.9.1 高分辨透射电镜57-58
- 3.2.9.2 程序升温还原58-59
- 3.2.9.3 活性测试59-60
- 3.2.10 酸处理60-67
- 3.2.10.1 高分辨透射电镜60-61
- 3.2.10.2 X 射线光电子能谱61-63
- 3.2.10.3 反应后催化剂的高分辨透射电镜63-65
- 3.2.10.4 稳定性65-67
- 3.2.11 大孔结构对催化性能的影响67-69
- 3.2.11.1 孔径分布67-68
- 3.2.11.2 程序升温还原68-69
- 3.2.11.3 活性测试69
- 3.2.12 与介孔催化剂对比69-71
- 3.3 小结71-73
- 第四章 CeO_2掺杂3DOM Pt/TiO_2的制备及其在水煤气变换反应中的应用73-81
- 4.1 催化剂制备73
- 4.2 表征73
- 4.3 结果与讨论73-80
- 4.3.1 比表面积和粒径大小73-74
- 4.3.2 扫描电镜74-75
- 4.3.3 X 射线衍射分析75-76
- 4.3.4 高分辨透射电镜76-77
- 4.3.5 程序升温还原77-79
- 4.3.6 性能测试79-80
- 4.4 小结80-81
- 第五章 大孔-整体式氧化物的制备81-97
- 5.1 模板的制备81-85
- 5.1.1 实验部分81-83
- 5.1.1.1 原理81-82
- 5.1.1.2 制备步骤82-83
- 5.1.2 表征83
- 5.1.3 结果与讨论83-85
- 5.1.3.1 分散相体积分数的影响83-84
- 5.1.3.2 表面活性剂数量的影响84-85
- 5.2 大孔-整体式氧化物的制备85-96
- 5.2.1 实验部分85-87
- 5.2.1.1 大孔-整体式 SiO_2 的制备86
- 5.2.1.2 大孔-整体式 TiO_2 的制备86
- 5.2.1.3 大孔-整体式 Al_2O_3 的制备86-87
- 5.2.2 结果与讨论87-96
- 5.2.2.1 大孔-整体式氧化物87-91
- 5.2.3.2 大孔-整体式 TiO_291-94
- 5.2.3.3 大孔-整体式 Al_2O_394-96
- 5.3 小结96-97
- 第六章 大孔-整体式 Pt/MO_x/Al_2O_3催化剂的制备及其对水煤气变换反应的性能研究97-116
- 6.1 大孔-整体式 Pt/TiO_2/Al_2O_3 的制备及其对水煤气变换反应的性能 研究97-102
- 6.1.1 大孔-整体式 Pt/TiO_2/Al_2O_3 的制备97
- 6.1.1.1 模版聚苯乙烯(PS)的制备97
- 6.1.1.2 大孔-整体式 Al_2O_3 的制备97
- 6.1.1.3 大孔-整体式 TiO_2/Al_2O_3 的制备97
- 6.1.1.4 大孔-整体式 Pt/TiO_2/Al_2O_3 的制备97
- 6.1.2 大孔-整体式 Pt/TiO_2/Al_2O_3 的表征及评价条件97-98
- 6.1.2.1 表征97-98
- 6.1.2.2 活性测试条件98
- 6.1.3 结果与讨论98-102
- 6.1.3.1 扫描电镜98
- 6.1.3.2 钛溶胶填充次数的影响98-100
- 6.1.3.3 填充?-Al_2O_3 的影响100-101
- 6.1.3.4 铂含量的影响101-102
- 6.2 大孔-整体式 Pt/CeO_2/Al_2O_3 的制备及其对水煤气变换反应性能的研究102-115
- 6.2.1 实验部分102-103
- 6.2.1.1 催化剂制备102-103
- 6.2.1.2 催化剂性能测试103
- 6.2.1.3 催化剂表征103
- 6.2.2 结果与讨论103-107
- 6.2.2.1 整体式形貌103-104
- 6.2.2.2 Ce(NO_3) 3 浓度的影响104-105
- 6.2.2.3 铂前驱液的影响105-107
- 6.2.3 助剂的影响107-109
- 6.2.3.1 X 射线衍射分析107-108
- 6.2.3.2 程序升温还原108
- 6.2.3.3 性能测试108-109
- 6.2.4 ZrO_2 的影响109-113
- 6.2.4.1 比表面积和粒径大小109-110
- 6.2.4.2 X 射线衍射分析110
- 6.2.4.3 高分辨透射电镜110-111
- 6.2.4.4 活性测试111-112
- 6.2.4.5 锆含量的影响112-113
- 6.2.5 重整气气氛下的活性评价113-115
- 6.3 小结115-116
- 第七章 结论116-118
- 7.1 结论116-117
- 7.1.1 3DOM Pt/TiO_2 催化剂应用于水煤气变换反应116
- 7.1.2 大孔-整体式 Pt/CeO_2/Al_2O_3 催化剂用于水煤气变换反应116-117
- 7.2 本论文创新之处117-118
- 参考文献118-128
- 发表论文和科研情况说明128-130
- 致谢130
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