基于介孔SiO_2的Ni基甲烷化催化剂的制备、表征及催化性能研究
基于介孔SiO_2的Ni基甲烷化催化剂的制备、表征及催化性能研究【摘要】:中国能源格局的特点是“富煤缺油少气”,煤制天然气不仅可以实现煤炭资源的清洁利用,而且可以满足我国对天然气的
【学位授予单位】:华东理工大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TQ426;TQ546.4
【目录】:
- 摘要5-7
- Abstract7-13
- 第1章 绪论13-27
- 1.1 引言13-14
- 1.2 煤制天然气工艺技术分析14-17
- 1.3 合成气制甲烷反应过程17-18
- 1.4 一氧化碳甲烷化机理18-20
- 1.5 一氧化碳甲烷化催化剂研究现状20-23
- 1.6 甲烷化催化剂发展方向23-24
- 1.7 有序介孔材料对甲烷化催化剂性能的提高24-25
- 1.8 选题依据以及研究内容25-26
- 1.9 主要创新点26-27
- 第2章 浸渍法制备的Ni/MCM-41甲烷化催化剂性能研究27-51
- 2.1 前言27-28
- 2.2 实验部分28-32
- 2.2.1 实验原料28
- 2.2.2 实验器材28-29
- 2.2.3 催化剂的制备29
- 2.2.4 催化剂的活性评价29-31
- 2.2.5 催化剂的表征31-32
- 2.3 结果与讨论32-49
- 2.3.1 合成因素对分子筛合成的影响32-38
- 2.3.2 所合成的MCM-41的热稳定性与水热稳定性38-40
- 2.3.3 催化剂的物化性质40-43
- 2.3.4 催化剂的活性评价43-48
- 2.3.5 催化剂的烧结与积碳48-49
- 2.4 本章小结49-51
- 第3章 MoO_3对Ni/MCM-41甲烷化催化剂催化性能的影响51-67
- 3.1 前言51-52
- 3.2 实验部分52-53
- 3.2.1 实验原料52
- 3.2.2 实验器材52
- 3.2.3 催化剂的制备52
- 3.2.4 催化剂的活性评价52-53
- 3.2.5 催化剂的表征53
- 3.3 结果与讨论53-65
- 3.3.1 催化剂表征53-59
- 3.3.2 催化剂的活性评价59-63
- 3.3.3 MoO_3的电子效应与结构效应63-64
- 3.3.4 高温煅烧后催化剂表面金属分散情况64-65
- 3.4 本章小结65-67
- 第4章 原位合成法制备的Ni-MCM-41催化剂催化性能的研究67-82
- 4.1 前言67
- 4.2 实验部分67-68
- 4.2.1 实验原料67
- 4.2.2 实验器材67
- 4.2.3 催化剂的制备67-68
- 4.2.4 催化剂的活性评价68
- 4.2.5 催化剂的表征68
- 4.3 结果与讨论68-80
- 4.3.1 催化剂表征68-74
- 4.3.2 催化活性评价74-78
- 4.3.3 反应后催化剂的积碳行为78-79
- 4.3.4 10%Ni-MCM-41催化剂活性组分的烧结79-80
- 4.4 本章小结80-82
- 第5章 MoO_3对Ni-SiO_2甲烷化催化剂结构与性能影响82-104
- 5.1 前言82
- 5.2 实验部分82-83
- 5.2.1 实验原料82
- 5.2.2 实验器材82
- 5.2.3 催化剂的制备82-83
- 5.2.4 催化剂的活性评价83
- 5.2.5 催化剂的表征83
- 5.3 结果与讨论83-102
- 5.3.1 催化剂的物理化学性质83-89
- 5.3.2 催化剂的活性评价89-93
- 5.3.3 催化剂的耐高温性能评价93-97
- 5.3.4 催化剂催化活性稳定性97-102
- 5.4 本章小结102-104
- 第6章 甲烷化反应本征动力学的研究104-118
- 6.1 前言104
- 6.2 反应系统104-107
- 6.2.1 反应系统特征104-105
- 6.2.2 物料平衡关系105-107
- 6.3 实验部分107-109
- 6.3.1 实验设计107-108
- 6.3.2 预实验108-109
- 6.3.3 动力学实验109
- 6.4 结果与讨论109-117
- 6.4.1 催化剂粒径与催化剂活性关系109-110
- 6.4.2 气体空速与催化剂活性关系110
- 6.4.3 动力学实验结果110
- 6.4.4 本征动力学方程的参数估值110-115
- 6.4.5 模型检验115-117
- 6.5 本章小结117-118
- 第7章 全文总结及未来展望118-121
- 参考文献121-129
- 攻读博士学位期间发表论文和科研情况说明129-130
- 致谢130
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