发泡镍负载CuO/ZnO/AlO对甲醇水蒸气重整制氢气的催化作用

来源 :北京化工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiangyang0266
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本论文以三维网状多孔发泡镍为载体,制备了负载CuO/ZnO/Al2O3的催化剂,研究了催化剂对甲醇水蒸气重整制氢气的催化作用。考察了沉淀剂、沉淀方式、催化剂的负载方法、煅烧温度以及催化剂组成对催化剂活性的影响;并考察了活化方式、反应温度、水醇比、液体空速对催化反应的影响,以及催化剂的稳定性。同时还考察了La的掺杂对催化剂活性的影响。
   结果表明,通过预先在发泡镍骨架表面上包覆一层Al2O3,能够提高催化剂负载的均匀性,所制备的催化剂具有很好的低温初活性和选择性。在反应温度为220℃,水醇比为1:1(v∶v),液体空速为7.2h-1的条件下,甲醇初始转化率为98.4%,CO2选择性为98.4%,产品气中CO摩尔分数为0.41%。通过40h的连续实验,甲醇转化率始终维持在80%以上,产品气中CO摩尔分数保持在0.5%,CO2的选择性维持在98%。通过对发泡镍负载Cu/Zn/Al/La催化剂的研究发现,适当的La含量有助于提高发泡镍负载CuO/ZnO/Al2O3催化剂的低温活性,当La含量在5%时,在200℃,转化率由75.6%提高到了90.5%,CO2选择性为99.7%,产品气中CO摩尔分数为0.08%。
其他文献
TEA CO2激光器具有效率高、光束质量好、功率高等特点,在工业加工、航天、国防领域应用日益广泛。高功率的TEA CO2激光器要求电容充电电源具有充电快速、高功率、高效率的特点。传统上,TEA CO2激光器常使用工频充电电源。这种电源庞大笨重,精度低,并且对电网干扰严重。随着功率电子学的发展,高频逆变的具恒流源特性的串联谐振充电电源以其结构紧凑,能耗少,抗负载短路能力强等优点取代传统工频电源应用于
学位
11月8日至11日,中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议胜利举行,全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》,全面总结了党的百年奋斗重大成就和历史经验,是郑重的历史性、战略性决策,这是一篇马克思主义的纲领性文献,是新时代中国共产党人牢记初心使命、坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言,是以史为鉴、开创未来、实现中华民族伟大复兴的行动指南。
2021届硕士研究生学位论文贵州主流媒体对“贵商”媒介形象建构研究——以《贵州日报》(2014-2020)为例学位申请人姓名彭华美培养学院传媒学院一导姓名及职称郑勇华副教授二导姓名及职称张培立高级记者学科代码及名称055200新闻与传播研究方?
学位
互联网金融行业在我国的萌芽期在2005年之前,随后经历2005到2012年的起步阶段,自2013年以来中国互联网金融行业进入高速发展时期。因其特殊的互联网属性,虽然只历经短短的十几年,也已经成为我国经济建设中不可或缺的中坚力量。这一批新兴的互联网企业渴望快速进入资本市场,与一般企业相比,互联网公司最鲜明的属性就是迅速的扩张,所以能在证券市场上大规模筹集资金,对促进公司规模的快速增长有着巨大的好处。
目的:原发性肝癌(Hepatocellularcarcinoma,HCC)是全球发病率最高、死亡率最高的消化系统恶性肿瘤之一,积极探索有效的非手术治疗方式显得极为重要。质子泵抑制剂(protonpumpinhibitors,PPIs)作为目前抑制胃酸分泌最强的一类药物,有研究发现PPIs可以通过调节肿瘤细胞生长所需的酸性环境来抑制恶性肿瘤生长。因此,本课题旨在探索埃
单位代码10457分类号G76学号104571909002密级公开山东体育学院硕士学位论文论文题目:微课在培智学校生活语文教学中的应用研究学科专?
学位
即基于通信的列车控制(CBTC)系统是目前全世界最先进的轨道交通信号技术。介绍了车载控制器(VOBC)的功能及冗余配置,以及轨旁信号保护(WSP)丢失的原理与WSP模式的建立条件,着重阐述了WSP频繁丢失的处理方法。
目前在模具表面强化领域中常用的激光熔覆、等离子熔覆等方法不能在提高模具表面力学性能的同时降低模具热膨胀系数。为解决这一问题本文通过高频感应熔覆技术在45钢表面制备不同比例的Invar36/Ni60复合涂层。通过对比不同的Invar36/Ni60复合涂层高频感应熔覆成型方法,发现在Ni60涂层中添加Invar36粉末比嵌入Invar36丝材的制备工艺成功率更高,缺陷更少。通过正交试验对部分工艺参数进
跆拳道的品势是跆拳道技术系统中较为重要的组成部分,是对跆拳道进行认识与理解的重要途径。本文通过文献资料法、逻辑分析法和观察法对跆拳道品势的结构特征及品势的教学方法进行了研究,为教练更好的教学提供了参考和借鉴。
本文以钛酸丁酯为主要原料,采用溶胶-凝胶法制备了TiO2纳米粉体,并以自制的TiO2纳米粉体为原料,采用水热法制备了TiO2纳米管催化剂。此外还分别通过溶胶-凝胶法和沉淀浸渍法掺钨,对制备的TiO2纳米管进行了进一步修饰。分别用X射线衍射仪(XRD),比表面积测试仪(BET),透射电子显微镜(TEM),紫外-可见光谱仪(UV-Vis)和红外光谱仪(FTIR)对催化剂的晶型、比表面积、管形结构、粒子