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LaNiO_3和La_2NiO_4催化剂上的甲烷部分氧化制合成气

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:15:08
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LaNiO_3和La_2NiO_4催化剂上的甲烷部分氧化制合成气【摘要】:甲烷部分氧化制合成气(POM)具有能耗低、CO和H_2选择性高、n(H_2)/n(CO)适合于甲醇及费-托

【摘要】: 甲烷部分氧化制合成气(POM)具有能耗低、CO和H_2选择性高、n(H_2)/n(CO)适合于甲醇及费-托合成等优点。开发活性高、稳定性好的Ni基催化剂是该工艺能否实现工业化的关键。本文通过柠檬酸络合法制备了钙钛矿型LaNiO_3和类钙钛矿型La_2NiO_4两类催化剂,并采用BET、XRD、TPR、TG/DTA、SEM、XPS以及活性评价等研究方法,分别对钙钛矿型LaNiO_3催化剂以及类钙钛矿型La_2NiO_4催化剂的制备条件、物化性质以及催化性能进行了系统的研究和比较。 钙钛矿型催化剂LaNiO_3采用柠檬酸络合法制备,考察了焙烧温度、柠檬酸添加量对其催化性能的影响。结果表明,制备过程中络合物柠檬酸的添加量及焙烧温度对催化剂样品的形貌及其甲烷部分催化氧化性能影响很大。当焙烧温度为850℃、La:Ni:CA=1:1:3时,可以形成完整的、颗粒均匀的钙钛矿型LaNiO_3,该催化剂有较好的甲烷部分氧化活性。 对于类钙钛矿型催化剂La_2NiO_4,实验也考察了焙烧温度、柠檬酸添加量对其催化性能的影响。通过分析得到:焙烧温度和柠檬酸添加量对催化剂性能影响较大。当焙烧温度为850℃时、La:Ni:CA=2:1:3时,可以形成完整的、颗粒均匀的类钙钛矿型La_2NiO_4,该催化剂有好的甲烷部分氧化活性和稳定性。 对比钙钛矿型催化剂LaNiO_3和类钙钛矿型催化剂La_2NiO_4的甲烷部分氧化性能,得出由于类钙钛矿性催化剂La_2NiO_4独特的结构,在反应前具有更小粒径的活性组分Ni0,从而使其有着较LaNiO_3优越的甲烷部分氧化活性和稳定性。另外,经过XRD分析检测发现反应后两种催化剂上都有La_2O_2CO_3物相的生成,它对提高催化剂的甲烷部分氧化活性和稳定性有积极的作用。 【关键词】:合成气 钙钛矿型 LaNiO_3 类钙钛矿型 La_2NiO_4
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:TE665.3
【目录】:
  • 中文摘要2-3
  • ABSTRACT3-8
  • 前言8-9
  • 第一章 文献综述9-21
  • 1.1 甲烷部分催化氧化制合成气的意义9-10
  • 1.2 甲烷部分氧化催化剂的研究进展10-13
  • 1.2.1 负载型催化剂10-12
  • 1.2.2 复合(混合)氧化物氧化剂12-13
  • 1.3 催化剂的制备方法13-15
  • 1.3.1 氧化物烧结法13-14
  • 1.3.2 溶胶-凝胶法(sol-gel)14
  • 1.3.3 共沉淀法14-15
  • 1.3.4 溶液喷雾-冷冻/冷冻-干燥法(SFFD)15
  • 1.4 甲烷部分氧化制合成气反应器的研究进展15-18
  • 1.4.1 固定床15
  • 1.4.2 流化床反应器15-16
  • 1.4.3 膜式反应器16-17
  • 1.4.4 其它类型反应器17-18
  • 1.5 反应机理18-19
  • 1.5.1 完全氧化-重整机理18
  • 1.5.2 氧化还原机理18-19
  • 1.6 甲烷部分氧化反应中的积碳问题19-20
  • 1.7 本论文工作20-21
  • 第二章 实验部分21-28
  • 2.1 催化剂制备21-23
  • 2.1.1 实验原料及实验仪器21-22
  • 2.1.2 催化剂制备流程22-23
  • 2.2 催化剂活性评价23-24
  • 2.2.1 活性评价实验流程23-24
  • 2.2.2 分析方法24
  • 2.3 数值计算24-25
  • 2.3.1 色谱分析法24
  • 2.3.2 CH_4,CO,CO_2及H_2相对校正因子的测定24-25
  • 2.3.3 计算公式25
  • 2.4 催化剂表征方法25-28
  • 2.4.1 X射线衍射(XRD)分析25-26
  • 2.4.2 热重/差热(TG/DTA)分析26
  • 2.4.3 比表面(BET)分析26
  • 2.4.4 程序升温还原(TPR)分析26
  • 2.4.5 显微结构(SEM)分析26-27
  • 2.4.6 透射电镜(TEM)分析27
  • 2.4.7 X射线光电子能谱(XPS)分析27-28
  • 第三章 LaNiO_3催化剂上甲烷部分氧化制合成气的研究28-42
  • 3.1 ABO_3型复合氧化物的结构28-29
  • 3.2 钙钛矿型复合氧化物的性质29-31
  • 3.2.1 钙钛矿型复合氧化物的电磁特性29
  • 3.2.2 气敏特性29-30
  • 3.2.3 钙钛矿型复合氧化物的催化性能30
  • 3.2.4 稀土复合氧化物LaNiO_3材料的研究现状30-31
  • 3.3 焙烧温度对催化剂性能的影响31-34
  • 3.3.1 焙烧温度对反应活性的影响32-33
  • 3.3.2 不同焙烧温度的TPR表征33-34
  • 3.4 柠檬酸添加量对催化剂性能的影响34-41
  • 3.4.1 活性考察34-35
  • 3.4.2 稀土复合氧化物LaNiO_3的表征35-41
  • 3.4.2.1 X射线衍射分析(XRD)35-37
  • 3.4.2.2 催化剂的形貌分析(SEM)37-39
  • 3.4.2.3 X射线光电子能谱分析(XPS)39-41
  • 3.5 小结41-42
  • 第四章 La_2NiO_4催化剂的甲烷部分氧化性能评价42-63
  • 4.1 A_2BO_4型复合氧化物的研究概况42-45
  • 4.1.1 A_2BO_4型复合氧化物的晶体结构42-44
  • 4.1.2 A_2BO_4型复合氧化物的结构缺陷44
  • 4.1.3 A_2BO_4型复合氧化物在催化领域中的应用44-45
  • 4.1.3.1 汽车尾气净化44-45
  • 4.1.3.2 NO_x的消除45
  • 4.1.3.3 氧化反应45
  • 4.1.3.4 甲烷氧化偶联45
  • 4.2 焙烧温度对催化剂性能的影响45-50
  • 4.2.1 焙烧温度的确定46
  • 4.2.2 焙烧温度对反应活性的影响46-47
  • 4.2.3 不同焙烧温度的表征结果47-50
  • 4.3 柠檬酸添加量对催化剂性能的影响50-55
  • 4.3.1 柠檬酸添加量对催化剂活性的影响51
  • 4.3.2 不同柠檬酸添加量的催化剂表征51-55
  • 4.4 预还原对催化剂性能的影响55-61
  • 4.4.1 活性比较55-56
  • 4.4.2 新鲜催化剂La_2NiO_4的TPR分析56
  • 4.4.3 La_2NiO_4催化剂的XRD56-58
  • 4.4.4 La_2NiO_4催化剂的SEM58-59
  • 4.4.5 La_2NiO_4催化剂的XPS表征59-61
  • 4.5 小结61-63
  • 第五章 LaNiO_3和La_2NiO_4甲烷部分氧化性能的比较63-73
  • 5.1 结构比较63
  • 5.2 活性比较63-64
  • 5.3 稳定性比较64-66
  • 5.4 表征比较66-72
  • 5.4.1 XRD表征66-67
  • 5.4.2 TG表征67-68
  • 5.4.3 XPS表征68-72
  • 5.5 小结72-73
  • 第六章 结论73-74
  • 参考文献74-79
  • 发表论文和科研情况说明79-80
  • 致谢80


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