金属基电热整体催化剂稀薄甲烷催化燃烧应用
金属基电热整体催化剂稀薄甲烷催化燃烧应用【摘要】:甲烷作为天然气的主要成分,储量大,热能利用潜力大。其催化燃烧较传统火焰燃烧通过加深甲烷的氧化程度,大大降低了燃料起燃温度,提高了燃
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TQ426
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-10
- 引言10-11
- 1 文献综述11-27
- 1.1 整体催化剂11-17
- 1.1.1 整体催化剂概述11
- 1.1.2 整体催化剂的载体11-15
- 1.1.3 整体催化剂制备方法15-16
- 1.1.4 整体催化剂的应用16-17
- 1.2 甲烷催化燃烧17-22
- 1.2.1 催化燃烧理论17-19
- 1.2.2 甲烷燃烧催化剂的发展19-22
- 1.3 钙钛矿型催化剂在甲烷燃烧中的应用22-26
- 1.3.1 钙钛矿型催化剂概述22-24
- 1.3.2 钙钛矿型氧化物催化机理24
- 1.3.3 钙钛矿型催化剂制备方法24-25
- 1.3.4 钙钛矿型催化剂在催化燃烧中的应用25-26
- 1.4 论文的研究内容和目的26-27
- 2 实验部分27-33
- 2.1 实验原料及设备27-28
- 2.2 金属基电热整体催化剂的制备28-30
- 2.2.1 FeCrAl载体的预处理29
- 2.2.2 分子筛膜过渡层的生长29
- 2.2.3 活性组分的制备29-30
- 2.2.4 活性组分的负载30
- 2.3 金属基电热整体催化剂增重量和牢固度的测试30-31
- 2.4 金属基电热整体催化剂的表征31
- 2.4.1 金属基电热整体催化剂XRD表征31
- 2.4.2 金属基电热整体催化剂SEM表征31
- 2.5 实验装置及催化剂的活性评价31-33
- 2.5.1 实验条件31
- 2.5.2 实验装置及催化剂的活性评价31-33
- 3 溶胶提拉法制备La_(0.7)Sr_(0.3)MnO_3金属基电热整体催化剂的特性33-44
- 3.1 活性组分La_(0.7)Sr_(0.3)MnO_3增重量33
- 3.2 整体催化剂XRD33-34
- 3.3 整体催化剂SEM34-37
- 3.4 整体催化剂的粘附稳定性37-38
- 3.5 整体催化剂甲烷催化燃烧活性38-43
- 3.5.1 反应空速对催化活性的影响38-40
- 3.5.2 载体预处理方式对催化活性的影响40-42
- 3.5.3 煅烧温度对催化活性的影响42-43
- 3.6 小结43-44
- 4 喷雾热分解法制备La_(0.7)Sr_(0.3)MnO_3金属基电热整体催化剂的特性44-56
- 4.1 活性组分La_(0.7)Sr_(0.3)MnO_3增重量44-45
- 4.2 整体催化剂XRD45-46
- 4.3 整体催化剂SEM46-48
- 4.4 整体催化剂的粘附稳定性48-49
- 4.5 整体催化剂甲烷催化燃烧活性49-54
- 4.5.1 反应空速对催化活性的影响49-51
- 4.5.2 载体预处理方式对催化活性的影响51-53
- 4.5.3 煅烧温度对催化活性的影响53-54
- 4.6 小结54-56
- 5 复合电镀法制备La_(0.7)Sr_(0.3)MnO_3金属基电热整体催化剂的特性56-68
- 5.1 活性组分La_(0.7)Sr_(0.3)MnO_3增重量56
- 5.2 整体催化剂XRD56-58
- 5.3 整体催化剂SEM58-60
- 5.4 整体催化剂的粘附稳定性60-61
- 5.5 整体催化剂甲烷催化燃烧活性61-66
- 5.5.1 反应空速对催化活性的影响61-63
- 5.5.2 载体预处理方式对催化活性的影响63-65
- 5.5.3 煅烧温度对催化活性的影响65-66
- 5.6 小结66-68
- 结论68-70
- 参考文献70-77
- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况77-78
- 致谢78-79
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