复合氧化物负载的镍基催化剂上甲烷二氧化碳重整反应及其机理研究
复合氧化物负载的镍基催化剂上甲烷二氧化碳重整反应及其机理研究【摘要】:能源与环境是人类社会可持续发展战略所涉及的主要问题。甲烷二氧化碳重整反应由于在有效地利用天然气、能量传输和解决
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:O643.32
【目录】:
- 中文摘要10-12
- Abstract12-14
- 第1章 绪论14-41
- 1.1 天然气重整制合成气的研究背景14-18
- 1.1.1 天然气催化转化的主要途径15-16
- 1.1.2 CO_2和天然气共同转化的途径16-18
- 1.2 甲烷催化重整制合成气的主要途径18-21
- 1.2.1 甲烷水蒸气重整制合成气18-19
- 1.2.2 甲烷部分氧化反应19
- 1.2.3 甲烷自热重整19
- 1.2.4 甲烷二氧化碳重整19-21
- 1.3 甲烷二氧化碳重整反应研究现状21-33
- 1.3.1 甲烷二氧化碳重整热力学21-22
- 1.3.2 甲烷二氧化碳重整催化剂22-26
- 1.3.2.1 不同活性组分的催化活性22-24
- 1.3.2.2 催化剂载体的作用24-26
- 1.3.3 甲烷二氧化碳重整反应机理研究26-29
- 1.3.4 甲烷二氧化碳重整催化剂失活29-33
- 1.4 本论文的研究目的和内容33-34
- 1.4.1 研究目的33
- 1.4.2 研究内容33-34
- 参考文献34-41
- 第2章 实验方法41-49
- 2.1 催化剂的制备41-42
- 2.1.1 反应试剂41
- 2.1.2 钙钛矿型复合氧化物前驱体的制备41
- 2.1.3 尖晶石型复合氧化物MgAl_2O_4的制备41-42
- 2.1.4 表面MgAl_2O_4尖晶石的制备42
- 2.1.5 负载型Ni催化剂的制备42
- 2.2 催化剂的活性评价42-44
- 2.3 催化剂的表征44-46
- 2.3.1 X-射线衍射(XRD)分析44
- 2.3.2 程序升温还原(TPR)分析44-45
- 2.3.3 X-射线光电子能谱(XPS)分析45
- 2.3.4 透射电境(TEM)分析45
- 2.3.5 H_2及CO_2的化学吸附45-46
- 2.3.6 H_2程序升温脱附(H_2-TPD)分析46
- 2.4 催化剂的原位表征技术46-47
- 2.4.1 甲烷二氧化碳脉冲反应46
- 2.4.2 甲烷程序升温表面反应(CH_4-TPSR)46
- 2.4.3 原位漫反射红外光谱(DRIFT)研究46-47
- 2.5 催化剂表面积碳的表征47-48
- 2.5.1 程序升温氧化(TPO)、程序升温加氢(TPH)以及CO_2程序升温表面(CO_2-TPSR)反应47-48
- 2.5.2 热重-差热(TG—DTA)分析48
- 2.5.2 催化剂表面积碳的Raman光谱表征48
- 参考文献48-49
- 第3章 LA系钙钛矿型复合氧化物的合成及其在CH_4/CO_2重整反应中的活性49-74
- 3.1 引言49-50
- 3.2 实验结果与讨论50-70
- 3.2.1 催化剂的反应活性研究50-57
- 3.2.1.1 不同催化剂活性的对比50-53
- 3.2.1.2 制备方法的影响53-54
- 3.2.1.3 预还原温度对La_2NiO_4催化活性的影响54-55
- 3.2.1.4 灼烧温度对La_2NiO_4催化活性的影响55-57
- 3.2.2 催化剂的表征57-70
- 3.2.2.1 催化剂前驱体的热重分析57-58
- 3.2.2.2 催化剂晶相结构的分析58-63
- 3.2.2.3 催化剂的还原性质研究63-66
- 3.2.2.4 反应后催化剂的晶相结构表征66-67
- 3.2.2.5 XPS实验结果分析67-70
- 3.3 小结70-71
- 参考文献71-74
- 第4章 镁铝尖晶石负载NI催化剂的催化性能研究74-100
- 4.1 引言74-75
- 4.2 实验结果与讨论75-96
- 4.2.1 Ni/MgAl_2O_4催化剂的反应性能75-82
- 4.2.1.1 不同催化剂的催化活性75-76
- 4.2.1.2 不同催化剂上的稳定性76-77
- 4.2.1.3 活性组分担载量对Ni/MgAl_2O_4催化剂的活性和稳定性的影响77-79
- 4.2.1.4 空速对5%Ni/MgAl_2O_4催化剂活性的影响79-80
- 4.2.1.5 温度对催化剂活性的影响80-82
- 4.2.2 催化剂的物化性质82-96
- 4.2.2.1 催化剂载体的晶相结构82-83
- 4.2.2.2 催化剂载体上CO_2吸脱附反应83-84
- 4.2.2.3 反应前后催化剂的X-射线分析84-88
- 4.2.2.4 H_2的化学吸附和脱附88-89
- 4.2.2.5 催化剂的比表面积89-90
- 4.2.2.6 催化剂的还原性能90-92
- 4.2.2.7 反应前后催化剂表面形貌92-94
- 4.2.2.8 反应后催化剂的热重差热(TG-DTA)分析94-96
- 4.3 小结96-97
- 参考文献97-100
- 第5章 表面镁铝尖晶石在甲烷二氧化碳重整中的作用100-116
- 5.1 引言100
- 5.2 实验结果与讨论100-112
- 5.2.1 甲烷二氧化碳重整反应活性101-104
- 5.2.2 催化剂的表征104-112
- 5.2.2.1 载体的晶相结构104-105
- 5.2.1.2 载体的傅立叶变换红外光谱105-106
- 5.2.1.3 载体上CO_2的脉冲吸附106-107
- 5.2.2.4负载Ni催化剂的XRD表征107-108
- 5.2.2.5 负载Ni催化剂的还原性能108-110
- 5.2.2.6 负载Ni催化剂表面积碳110-112
- 5.3 小结112-113
- 参考文献113-116
- 第6章 甲烷二氧化碳重整反应中表面活性物种的形成和反应机理的原位表征116-148
- 6.1 引言116-117
- 6.2 实验结果与讨论117-141
- 6.2.1 甲烷程序升温表面反应(CH_4-TPSR)117-119
- 6.2.2 反应气交替脉冲表面反应119-125
- 6.2.2.1 CH_4和CO_2在La_2NiO_4催化剂上的脉冲反应119-122
- 6.2.2.2 CH_4和CO_2在Ni/MgAl_2O_4催化剂上的脉冲反应122-125
- 6.2.3 脉冲表面反应速率分析125-128
- 6.2.3.1 CH_4与表面活性物种的作用125-127
- 6.2.3.2 CO_2与催化剂表面活性物种的作用127-128
- 6.2.4 原位DRIFT谱图分析128-138
- 6.2.4.1 载体La_2O_3和CH_4、CO_2作用的DRIFTS谱图128-131
- 6.2.4.2 反应气在La_2NiO_4表面吸附与反应131-134
- 6.2.4.3 反应气在MgAl_2O_4上的吸附与反应134-135
- 6.2.4.4 反应气在5%Ni/MgAl_2O_4上的吸附与反应135-138
- 6.2.5 甲烷二氧化碳重整反应的基本步骤138-141
- 6.3 小结141-142
- 参考文献142-148
- 第7章 NI催化剂上甲烷二氧化碳重整反应积碳研究148-167
- 7.1 引言148-149
- 7.2 实验结果与讨论149-163
- 7.2.1 在5%Ni/MgAl_2O_4上积碳物种的反应活性研究149-157
- 7.2.1.1 甲烷裂解积碳的TPO149-151
- 7.2.1.2 甲烷裂解积碳的程序升温加氢(TPH)反应151-153
- 7.2.1.3 甲烷裂解积碳的CO_2-TPSR153-155
- 7.2.1.4 CO裂解积碳的TPH和TPO155-156
- 7.2.1.5 反应后5%Ni/MgAl_2O_4表面积碳的TPO分析156-157
- 7.2.2 在La_2NiO_4表面积碳物种的反应活性研究157-159
- 7.2.2.1 CH_4/CO_2重整反应后积碳的TPO157-158
- 7.2.2.2 裂解积碳的CO_2-TPSR158-159
- 7.3.3 催化剂表面积碳的Raman光谱研究159-163
- 7.2.3.1 La_2NiO_4表面碳物种的Raman光谱分析159-161
- 7.2.3.2 催化剂5%Ni/MgAl_2O_4表面碳物种的Raman光谱分析161-163
- 7.3 小结163
- 参考文献163-167
- 第8章 结论167-169
- 博士期间已发表的论文169-170
- 致谢170
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DIR-MCFC用甲烷水蒸汽重整催化剂研究 李广龙
负载型炭基催化CH_4-CO_2重整反应活性的研究 梁国强
上一篇:清洁生产与持续发展
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