泡沫金属基结构型催化剂上甲烷催化燃烧性能研究
泡沫金属基结构型催化剂上甲烷催化燃烧性能研究【摘要】:能源危机和环境问题是当今全球面临的最为严峻的两大课题,基于质子膜燃料电池的氢能源以其能量效率高、清洁无污染受到了科研人员的广泛
【学位授予单位】:华南理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TQ116.2
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-11
- 主要简写与符号表11-12
- 第一章 绪论12-32
- 1.1 含氧燃料重整制氢的研究进展12-13
- 1.2 微型制氢系统的热集成研究进展13-17
- 1.3 甲烷催化燃烧催化剂的研究进展17-27
- 1.3.1 钯基催化剂17-23
- 1.3.2 钙钛矿型催化剂23-26
- 1.3.3 六铝酸盐催化剂26-27
- 1.4 结构型催化剂的研究进展27-30
- 1.4.1 甲烷催化燃烧结构型催化剂28-29
- 1.4.2 结构型催化剂的制备方法29-30
- 1.5 本章小结30-32
- 第二章 催化剂制备及表征方法32-40
- 2.1 化学试剂与仪器32-34
- 2.1.1 化学试剂32-33
- 2.1.2 主要仪器及其生产厂家33-34
- 2.2 催化剂制备方法34-36
- 2.2.1 Al_2O_3溶胶的制备34
- 2.2.2 ZrO_2溶胶的制备34-35
- 2.2.3 粉末型催化剂的制备35
- 2.2.4 结构型催化剂的制备35-36
- 2.3 催化燃烧反应36-37
- 2.3.1 H_2的催化燃烧反应36
- 2.3.2 CO的催化燃烧反应36-37
- 2.3.3 CH_4的催化燃烧反应37
- 2.4 催化剂表征37-40
- 2.4.1 X射线衍射(XRD)分析37
- 2.4.2 透射电子显微镜(TEM)及能谱(EDS)表征37-38
- 2.4.3 X射线光电子能谱(XPS)分析38
- 2.4.4 扫描电子显微镜(SEM)表征38
- 2.4.5 程序升温还原(TPR)表征38
- 2.4.6 电子探针显微分析(EPMA)38
- 2.4.7 比表面积测量(BET)38-39
- 2.4.8 抗震性能评价39-40
- 第三章 含氧燃料蒸汽重整制氢热力学模拟研究40-54
- 3.1 热力学模拟方法40-45
- 3.1.1 热力学模拟研究的化学反应40-41
- 3.1.2 最小吉布斯自由能的计算方法41-42
- 3.1.3 含氧燃料重整制氢发电系统和模型库42-44
- 3.1.4 效率的定义44-45
- 3.2 含氧燃料蒸汽重整制氢的操作区间45-50
- 3.3 SR-PEMFC 系统的效率50-52
- 3.4 重整气的组成分析52-53
- 3.5 本章小结53-54
- 第四章 泡沫铜催化剂上甲烷催化燃烧性能和机理研究54-70
- 4.1 黏合剂组成的影响54-55
- 4.2 黏合剂含量对甲烷催化燃烧性能的影响55-57
- 4.3 活性组分含量对甲烷催化燃烧性能的影响57-60
- 4.4 焙烧温度对甲烷催化燃烧性能的影响60-62
- 4.5 泡沫铜结构型催化剂上甲烷催化燃烧作用机理研究62-69
- 4.5.1 掺铜对催化剂物相影响64-65
- 4.5.2 泡沫铜结构型催化剂上的HRTEM图65-66
- 4.5.3 掺铜对催化剂组成的影响66-68
- 4.5.4 掺铜催化剂的TPR表征68-69
- 4.6 本章小结69-70
- 第五章 泡沫镍催化剂上甲烷催化燃烧性能研究与催化机理探讨70-94
- 5.1 黏合剂性质的影响70-72
- 5.2 黏合剂含量对甲烷催化燃烧反应的影响72-77
- 5.2.1 黏合剂含量对催化剂物相的影响73-75
- 5.2.2 黏合剂含量对催化剂组成的影响75-77
- 5.2.3 黏合剂含量对催化剂形貌的影响77
- 5.3 焙烧温度对甲烷催化燃烧反应的影响77-82
- 5.3.1 焙烧温度对催化剂物相影响78-80
- 5.3.2 焙烧温度对催化剂组成的影响80-82
- 5.3.3 焙烧温度对催化剂形貌的影响82
- 5.4 催化剂稳定性测试82-84
- 5.5 泡沫镍结构型催化剂上的H_2和CO催化氧化反应84-85
- 5.6 泡沫镍结构型催化剂上甲烷催化燃烧作用机理研究85-92
- 5.6.1 掺镍对催化剂物相影响88-90
- 5.6.2 掺镍对催化剂组成的影响90-92
- 5.6.3 掺镍对金属与载体间相互作用的影响92
- 5.7 本章小结92-94
- 结论94-96
- 参考文献96-110
- 攻读硕士学位期间取得的研究成果110-111
- 致谢111-112
- 附件112
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