熔盐体系中甲烷还原氧化锌制取合成气和金属锌的基础研究
熔盐体系中甲烷还原氧化锌制取合成气和金属锌的基础研究【摘要】:本论文以甲烷转化、金属锌和氢气的制备及太阳能的利用为背景,对利用CH_4在熔融盐中还原ZnO同时制取合成气和金属锌这一
【学位授予单位】:昆明理工大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:TF813
【目录】:
- 摘要3-6
- ABSTRACT6-15
- 第一章 绪论15-43
- 1.1 引言15
- 1.2 甲烷的资源优势15-19
- 1.3 甲烷转化及制合成气途径19-23
- 1.3.1 甲烷转化途径19-20
- 1.3.2 甲烷制合成气20-23
- 1.4 金属锌制备及用途23-24
- 1.4.1 金属锌制备23-24
- 1.4.2 金属锌利用新发展24
- 1.5 利用甲烷还原氧化锌同时制备合成气和金属锌24-31
- 1.5.1 理论研究25-27
- 1.5.2 动力学研究27-28
- 1.5.3 利用太阳能联产合成气和金属锌28-31
- 1.5.4 存在问题31
- 1.6 熔融盐及熔融盐反应器研究进展31-33
- 1.6.1 熔融盐研究进展31-32
- 1.6.2 熔融盐反应器研究进展32-33
- 1.7 熔融碱金属碳酸盐在能源转化技术中的应用33-40
- 1.7.1 作为催化剂的应用33-35
- 1.7.2 在清洁燃烧技术中的应用35-37
- 1.7.3 在CH_4转化制合成气中的应用37-38
- 1.7.4 在熔融碳酸盐燃料电池中的应用38-39
- 1.7.5 存在的问题与展望39-40
- 1.8 本文选题思路及主要工作40-43
- 1.8.1 课题的提出40-41
- 1.8.2 主要研究内容41
- 1.8.3 主要创新点41-43
- 第二章 Gibbs自由能最小化模拟43-64
- 2.1 引言43
- 2.2 模拟方法与数学模型43-46
- 2.2.1 模拟方法43-44
- 2.2.2 平衡转化率和选择性44
- 2.2.3 平衡反应模型44-46
- 2.3 模拟结果与分析46-61
- 2.3.1 CH_4与熔融碱金属碳酸盐46-51
- 2.3.2 CH_4与ZnO气—固相反应51-56
- 2.3.3 CH_4与ZnO在熔融盐中的反应56-58
- 2.3.4 温度和压力协同对反应的影响58-61
- 2.4 CH_4的主要反应途径61-62
- 2.5 本章小结62-64
- 第三章 实验总述64-70
- 3.1 化学试剂原料与仪器设备64-65
- 3.1.1 化学试剂及气体64
- 3.1.2 实验仪器设备64-65
- 3.2 实验装置及操作条件65-66
- 3.2.1 主要实验装置65
- 3.2.2 色谱操作条件65-66
- 3.3 数据处理方法66-68
- 3.3.1 尾气组分摩尔百分浓度计算66
- 3.3.2 转化率的计算66-68
- 3.3.3 金属锌产率(Y)68
- 3.4 物料的鉴定表征68-70
- 3.4.1 微观形貌、元素分析(SEM、EPMA)68
- 3.4.2 物相组成测定(XRD)68
- 3.4.3 比表面积测定(BET)68-69
- 3.4.4 热重分析(DTA/TG)69-70
- 第四章 熔融盐体系研究70-93
- 4.1 引言70
- 4.2 熔融碱金属碳酸盐的物理化学特性70-77
- 4.2.1 熔融碳酸盐的基本特性70-71
- 4.2.2 相图71-72
- 4.2.3 粘度及流动性72-75
- 4.2.4 TG-DTA测试75-76
- 4.2.5 热容76-77
- 4.3 反应器材料的研究77-83
- 4.3.1 甲烷在几种反应器中的裂解现象77-79
- 4.3.2 熔融盐对反应器材料的腐蚀79-83
- 4.3.3 反应器材料的选择83
- 4.4 甲烷在熔融碱金属碳酸盐中的还原行为83-92
- 4.4.1 实验过程84
- 4.4.2 反应温度的影响84-86
- 4.4.3 气体产物浓度与反应时间的关系86-88
- 4.4.4 CH_4转化率与反应时间的关系88-89
- 4.4.5 熔融盐的物相分析89-90
- 4.4.6 反应机理讨论90-92
- 4.5 熔融盐体系的选择92
- 4.6 本章小结92-93
- 第五章 CH_4与ZnO在熔盐体系中的反应93-128
- 5.1 引言93
- 5.2 固定床反应93-101
- 5.2.1 实验过程93-94
- 5.2.2 不同碱金属碳酸盐对反应的影响94-98
- 5.2.3 碱金属碳酸盐加入量对反应的影响98-99
- 5.2.4 催化机理探讨99-101
- 5.3 熔盐三相流反应101-120
- 5.3.1 实验过程101-102
- 5.3.2 气相产物分析102-103
- 5.3.3 反应温度及气体流速的影响103-105
- 5.3.4 反应时间的影响105-107
- 5.3.5 金属锌产物的鉴定和表征107-113
- 5.3.6 熔融盐对反应过程的影响113-118
- 5.3.7 熔融盐的物相分析118-120
- 5.4 反应过程的缩核模型描述及推导120-124
- 5.4.1 缩核模型描述120-121
- 5.4.2 熔盐反应缩核模型初步推导121-124
- 5.5 熔盐反应系统流程124-126
- 5.5.1 系统流程设计124-125
- 5.5.2 熔盐反应系统的优点125-126
- 5.6 本章小结126-128
- 第六章 CO_2介入反应体系的研究128-144
- 6.1 引言128
- 6.2 石英管固定床反应128-136
- 6.2.1 实验过程128-129
- 6.2.2 纯CH_4与CH_4/CO_2混合气体与ZnO的反应比较129-134
- 6.2.3 反应前后ZnO的表征134-136
- 6.3 熔盐三相流重整反应136-141
- 6.3.1 实验过程136
- 6.3.2 反应温度的影响136-138
- 6.3.3 气体流速的影响138
- 6.3.4 反应时间的影响138-139
- 6.3.5 反应前后氧化锌及熔融盐的表征分析139-141
- 6.4 热力学机理141-142
- 6.5 ZnO在反应过程中的不同作用142-143
- 6.6 本章小结143-144
- 第七章 太阳能熔融盐化学循环转化体系新思路144-155
- 7.1 引言144-147
- 7.2 太阳能熔融盐化学循环新系统147-148
- 7.3 金属氧化物的选择148-151
- 7.3.1 △_rG°-T关系148-149
- 7.3.2 甲烷与金属氧化物在熔融盐中的反应平衡组成149-151
- 7.4 太阳能的转化分析151-154
- 7.5 本章小结154-155
- 第八章 全文总结和研究展望155-158
- 8.1 全文总结155-157
- 8.2 研究展望157-158
- 参考文献158-172
- 与论文相关的科研成果172-174
- 致谢174
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