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Ni-Mo-P基催化剂的CH4-CO2重整性能研究

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Ni-Mo-P基催化剂的CH4-CO2重整性能研究
论文目录
 
摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第1章 引言第9-21页
  1.1 概述第9-10页
  1.2 甲烷二氧化碳重整主要催化剂体系第10-11页
    1.2.1 单金属组分活性组分第10页
    1.2.2 双金属活性组分第10页
    1.2.3 其它催化剂第10-11页
  1.3 载体第11-12页
  1.4 助剂第12-13页
  1.5 催化剂制备方法第13-14页
  1.6 催化剂积炭第14-15页
  1.7 新型催化材料的的开发和应用第15-19页
    1.7.1 磷化物简介第16-17页
    1.7.2 过渡金属磷化物制备方法第17-19页
  1.8 磷化物性能研究第19-20页
  1.9 本文研究目的和研究内容第20-21页
    1.9.1 研究目的第20页
    1.9.2 研究内容第20-21页
第2章 实验部分第21-30页
  2.1 实验原料与仪器设备第21-22页
    2.1.1 实验气体第21页
    2.1.2 实验药品第21-22页
    2.1.3 实验仪器第22页
  2.2 非负载型Ni-Mo-P催化剂的制备第22-23页
    2.2.1 溶胶凝胶法制备第22-23页
    2.2.2 水热反应法制备第23页
    2.2.3 高温固相法制备第23页
  2.3 负载型Ni-Mo-P催化剂的制备第23-26页
    2.3.1 溶胶凝胶法制备第23-24页
    2.3.2 浸渍法制备第24-26页
  2.4 实验方法第26-28页
    2.4.1 催化剂的活性测试评价第26页
    2.4.2 催化剂的活性测试评价流程第26-27页
    2.4.3 催化剂稳定性测定第27页
    2.4.4 催化剂的表征第27-28页
  2.5 相对校正因子的测定第28页
  2.6 实验数据结果处理第28-30页
第3章 Ni-Mo-P催化剂催化性能的研究第30-41页
  3.1 前言第30页
  3.2 Ni-Mo-P催化剂催化性能研究第30-38页
    3.2.1 镍含量对Ni-Mo-P催化剂催化性能的影响第30-31页
    3.2.2 磷含量对Ni-Mo-P催化剂催化性能的影响第31-32页
    3.2.3 焙烧温度对Ni-Mo-P催化剂催化性能的影响第32-33页
    3.2.4 还原温度对Ni-Mo-P催化剂催化性能的影响第33-34页
    3.2.5 焙烧时间对Ni-Mo-P催化剂催化性能的影响第34-35页
    3.2.6 溶解时间对Ni-Mo-P催化剂催化性能的影响第35-36页
    3.2.7 磷源对Ni-Mo-P催化剂催化性能的影响第36页
    3.2.8 镍源对Ni-Mo-P催化剂催化性能的影响第36-37页
    3.2.9 制备方法对Ni-Mo-P催化剂催化性能的影响第37-38页
  3.3 Ni-Mo-P催化剂H_2-TPR表征分析第38-39页
  3.4 Ni-Mo-P催化剂的稳定性测试第39页
  3.5 本章小结第39-41页
第4章 负载型Ni-Mo-P催化剂性能的研究第41-49页
  4.1 前言第41页
  4.2 催化剂制备方法第41页
  4.3 不同载体的H_2-TPR表征分析第41-43页
  4.4 不同载体的XRD表征分析第43-44页
  4.5 不同载体的重整活性测试第44-46页
  4.6 稀土氧化物做载体第46-48页
    4.6.1 稀土氧化物做载体活性测试第46-47页
    4.6.2 稀土氧化物做载体H_2-TPR表征分析第47-48页
  4.7 结论第48-49页
第5章 Ni-Mo-P/Y_2O_3催化剂性能的研究第49-54页
  5.1 前言第49页
  5.2 Ni-Mo-P活性组分的最佳负载量的选取第49-51页
  5.3 制备方法对Ni-Mo-P/Y_2O_3系列催化剂性能的影响第51-52页
  5.4 30%Ni-Mo-P/Y_2O_3催化剂稳定性测试第52页
  5.5 结论第52-54页
第6章 结论与展望第54-56页
  6.1 结论第54页
  6.2 展望第54-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-64页
攻读学位期间的研究成果第64页

本篇论文共64页,点击这进入下载页面
 
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