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硼氢化钠醇解制氢催化剂性能及其反应特性研究

发布时间:2021-03-04 17:01
  硼氢化钠醇解制氢具有储氢密度高、反应启动快、温度适应范围宽等优势,在燃料电池、军用特种电源等移动设备领域有着广泛的应用空间。本文分别制备了SO42-/MxOy固体酸和Cu/SAPO-34催化剂,考察了制备条件对催化剂性能的影响以及各因素对醇解反应的影响,并对硼氢化钠醇解反应机理和催化剂活性下降机制进行了探讨。以沉淀浸渍法制备SO42-/MxOy(M=Cu、Co、Fe、Ni、Cr、Zr、Mg)固体酸,运用XRD、FT-IR、SEM等手段对催化剂进行表征。结果表明SO42-/MxOy型固体酸组分为相应金属的氧化物和硫化物的复合相。SO42-/CuO、SO42-/CoO及SO42-/Fe2

【文章来源】:青岛科技大学山东省

【文章页数】:84 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
abstract
1 文献综述
    1.1 氢能源
        1.1.1 氢能源前景
        1.1.2 制氢技术
        1.1.3 储氢技术
    1.2 硼氢化钠制氢
        1.2.1 硼氢化钠水解制氢
        1.2.2 硼氢化钠甲醇醇解制氢
        1.2.3 硼氢化钠乙醇醇解制氢
    1.3 催化剂
        1.3.1 固体酸催化剂
        1.3.2 金属催化剂
        1.3.3 催化剂制备方法
    1.4 硼氢化钠制氢反应特性研究
        1.4.1 自发反应动力学
        1.4.2 催化反应动力学
        1.4.3 反应机理研究
    1.5 研究目的与内容
        1.5.1 研究目的
        1.5.2 研究内容
4
2-/MxOy型固体酸催化剂制备与性能研究">2 SO4
2-/MxOy型固体酸催化剂制备与性能研究
    2.1 引言
    2.2 实验部分
        2.2.1 实验药品
        2.2.2 实验设备
        2.2.3 试验装置
        2.2.4 催化剂制备
        2.2.5 催化剂性能评价
        2.2.6 催化剂表征
    2.3 结果与讨论
        2.3.1 不同金属盐前驱物对催化剂活性的影响
        2.3.2 XRD分析
        2.3.3 BET分析
        2.3.4 FT-IR分析
        2.3.5 TEM分析
        2.3.6 SEM分析
        2.3.7 催化剂酸强度测定
        2.3.8 催化剂含硫量测定
        2.3.9 酸中心催化性能研究
        2.3.10 金属中心催化性能研究
    2.4 本章小结
4
2-/CuO固体酸催化硼氢化钠醇解制氢">3 SO4
2-/CuO固体酸催化硼氢化钠醇解制氢
    3.1 引言
    3.2 实验部分
        3.2.1 实验药品
        3.2.2 实验设备
        3.2.3 实验装置
        3.2.4 催化剂制备
        3.2.5 催化剂性能评价
        3.2.6 催化剂表征
    3.3 结果与讨论
        3.3.1 焙烧温度对催化剂性能的影响
        3.3.2 焙烧时间对催化剂性能的影响
        3.3.3 陈化时间对催化剂性能的影响
        3.3.4 酸浸渍量对催化剂性能的影响
        3.3.5 反应温度对甲醇醇解反应的影响
        3.3.6 催化剂用量对甲醇醇解反应的影响
        3.3.7 甲醇变化对甲醇醇解反应的影响
        3.3.8 硼氢化钠用量对甲醇醇解反应的影响
        3.3.9 甲醇醇解反应一级动力学模型拟合
        3.3.10 反应温度对乙醇醇解反应的影响
        3.3.11 乙醇用量对乙醇醇解反应的影响
        3.3.12 硼氢化钠浓度对乙醇醇解反应的影响
        3.3.13 乙醇醇解反应动力学分析
        3.3.14 催化剂重复使用性能
    3.4 本章小结
4 Cu/SAPO-34催化硼氢化钠乙醇醇解制氢
    4.1 引言
    4.2 实验部分
        4.2.1 实验药品
        4.2.2 实验设备
        4.2.3 实验装置
        4.2.4 催化剂制备
        4.2.5 催化剂性能评价
    4.3 结果与讨论
        4.3.1 溶液pH值对催化剂性能的影响
        4.3.2 焙烧温度对催化剂性能的影响
        4.3.3 反应温度对乙醇醇解反应的影响
        4.3.4 硼氢化钠用量对乙醇醇解反应的影响
        4.3.5 乙醇用量对催化乙醇醇解反应的影响
        4.3.6 一级动力学模型拟合
        4.3.7 硼氢化钠醇解反应机理
    4.4 本章小结
结论
参考文献
致谢
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本文编号:3063574

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