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用于电解甲烷制甲醇的电极、电解质溶液体系研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:04:48
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用于电解甲烷制甲醇的电极、电解质溶液体系研究【摘要】:甲烷直接氧化制甲醇主要有气固相催化氧化、液相催化氧化、酶催化氧化、光催化氧化和等离子体催化氧化等方法,其中液相催化氧化因其具有

【摘要】:甲烷直接氧化制甲醇主要有气固相催化氧化、液相催化氧化、酶催化氧化、光催化氧化和等离子体催化氧化等方法,其中液相催化氧化因其具有反应条件相对温和、高转化率及高选择性的优势,被认为是最具有工业化价值的技术。因此,建立一个适合的催化体系,尤其是在温和条件下同时具有高活性、良好选择性且稳定的催化体系是科学家们孜孜以求的目标。 本文在课题组前期工作的基础上,围绕着电化学的方法将甲烷直接转化为甲醇,选择对甲烷卤化有催化活性的Ni氧化物纳米粒子,以CuO-AlPO4或PEG-PVA为粘合剂,用模板法制备一系列膨胀石墨/金属复合电极,通过各复合电极分别与80%乙醇氯化钠碱性电解液及[Bmim]Br离子液体-乙醇碱性电解液进行四组正交设计实验,进一步考查电极对甲烷产率的影响,筛选出具有良好催化活性、导电性、稳定性的复合电极,以及与复合电极适合的电解液或者与80%乙醇氯化钠电解液、[Bmim]Br离子液体-乙醇电解液适合的电极。本课题主要分为两部分: 第一部分,选择对甲烷卤化有催化活性的Ni的氧化物纳米粒子,以CuO-AlPO4或PEG-PVA为粘合剂,用模板法制备一系列膨胀石墨/金属复合电极。 第二部分,通过各复合电极分别与80%乙醇氯化钠碱性电解液及[Bmim]Br离子液体-乙醇碱性电解液进行四组正交设计实验,筛选出具有良好催化活性、导电性、稳定性的复合电极,以及与复合电极适合的电解液或者与80%乙醇氯化钠电解液、[Bmim]Br离子液体-乙醇电解液适合的电极。 通过对四组正交设计实验所得最优条件下的结果进行比较,发现:当电解液为80%乙醇碱性电解液时,镍催化剂不利于甲醇的产生;当电解液为[Bmim]Br离子液体-乙醇碱性电解液时,镍催化剂利于甲醇的产生。以PEG-PVA为粘合剂制备的电极较CuO-AlPO4为粘合剂制备的电极更利于甲醇的生成;四个电解体系在最佳条件下的甲醇产率均约为40%,达到了甲烷制甲醇的工业条件。 【关键词】:甲烷 电解 甲醇 离子液体 膨胀石墨 Ni催化剂
【学位授予单位】:云南师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TQ223.121
【目录】:
  • 摘要3-4
  • Abstract4-6
  • 目录6-9
  • 第1章 绪论9-17
  • 1.1 甲烷转化成甲醇10-13
  • 1.1.1 甲烷气固多相催化氧化制甲醇10-11
  • 1.1.2 甲烷液相催化氧化制甲醇11
  • 1.1.3 甲烷酶催化氧化制甲醇11-12
  • 1.1.4 甲烷光催化氧化制甲醇12
  • 1.1.5 甲烷等离子体催化氧化制甲醇12-13
  • 1.2 膨胀石墨13-15
  • 1.2.1 可膨胀石墨及膨胀石墨的制备13-14
  • 1.2.2 可膨胀石墨的应用14-15
  • 1.3 离子液体15
  • 1.4 甲烷直接转化成甲醇的催化剂研究现状15-16
  • 1.5 本课题研究内容16-17
  • 第2章 实验部分17-71
  • 2.1 实验试剂及仪器17-18
  • 2.1.1 实验试剂17-18
  • 2.1.2 实验仪器18
  • 2.2 实验原理18-19
  • 2.2.1 离子液体的合成原理18-19
  • 2.2.2 甲烷电解生成甲醇的反应原理19
  • 2.3 实验装置19-20
  • 2.4 离子液体[Bmim]Br 的制备方法20-21
  • 2.5 膨胀石墨电极的制备21-22
  • 2.5.1 CuO-AlPO_4为粘合剂的膨胀石墨电极的制备21
  • 2.5.2 PEG-PVA 为粘合剂的膨胀石墨电极的制备[47-48]21-22
  • 2.6 甲醇的检测方法及甲醇产率、电流效率的计算方法22-23
  • 2.6.1 甲醇的检测方法22
  • 2.6.2 甲醇产率 Y(wt%)的计算方法22-23
  • 2.6.3 电流效率η的计算方法23
  • 2.7 甲醇溶液标准工作曲线与气相色谱图23-26
  • 2.7.1 以离子液体-乙醇为溶剂的甲醇溶液标准工作曲线23-24
  • 2.7.2 以 80%乙醇为溶剂的甲醇溶液标准工作曲线24-25
  • 2.7.3 纯甲醇的气相色谱检测25-26
  • 2.8 电极及电解液对甲醇产率的影响26-71
  • 2.8.1 体系 1:PEG-PVA 膨胀石墨电极、80%乙醇电解液体系26-38
  • 2.8.2 体系 2:CuO-AlPO_4膨胀石墨电极、80%乙醇电解液体系38-49
  • 2.8.3 体系 3: CuO-AlPO_4膨胀石墨电极、乙醇-离子液体电解液体系49-60
  • 2.8.4 体系 4:PEG-PVA 膨胀石墨电极、乙醇-离子液体电解液体系60-71
  • 第3章 结果与讨论71-72
  • 3.1 PEG-PVA 膨胀石墨电极情况71
  • 3.2 粘合剂筛选情况71
  • 3.3 催化剂影响情况71
  • 3.4 电解甲烷制甲醇的工艺条件筛选情况71-72
  • 第4章 总结72-73
  • 参考文献73-76
  • 攻读学位期间发表的学术论文和研究成果76-77
  • 致谢77


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