Fe催化剂对低阶煤催化作用机理研究作者:齐学军 著出版时间: 2017年版内容简介 低阶煤是一种重要的煤炭资源,由于自身的特点导致其开发和利用程度低。催化气化技术将煤炭转化为气体燃料再利用,能够有效解决煤直接燃烧带来的污染等问题。Fe催化剂具有对低阶煤催化活性高,价格低廉,来源丰富等特点,是一种非常有前途的催化剂。 《学术专著:Fe催化剂对低阶煤催化作用机理研究》采用试验和密度泛函理论相结合的方法研究Fe催化剂对煤热解、气化反应性和反应路径的影响。目录第1章 绪论1.1 研究背景和意义1.2 煤气化原理1.3 煤气化反应的影响因素1.4 煤催化气化的研究进展1.5 量子化学理论在煤气化反应中的应用1.6 研究内容第2章 矿物质对褐煤气化反应性的影响2.1 引言2.2 实验装置和方法2.2.1 样品处理与表征2.2.2 煤与CO2的气化反应实验2.2.3 煤气化反应动力学参数计算2.3 酸洗处理对煤比表面积和孔径结构的影响2.4 煤与CO2的气化反应的实验结果与讨论2.4.1 原煤和脱灰煤的气化实验结果2.4.2 脱灰煤和合成煤的气化实验结果2.4.3 矿物质含量对煤气化反应性的影响2.5 矿物质对煤气化反应动力学参数的影响2.6 本章小结第3章 Fe催化剂对煤焦结构的影响3.1 引言3.2 实验装置和方法3.2.1 煤样工业分析和元素分析3.2.2 煤焦的制备3.2.3 煤焦的表征3.2.4 热解动力学参数计算3.3 Fe含量对煤焦结构的影响3.3.1 负载1%Fe催化剂后煤焦表面官能团分析3.3.2 负载不同Fe含量的煤焦XRD测试结果与分析3.3.3 负载不同Fe含量的煤焦拉曼光谱结果与分析3.4 Fe催化热解反应动力学计算与分析3.5 本章小结第4章 Fe催化剂对煤焦气化反应性的影响4.1 引言4.2 实验装置和方法4.2.1 负载Fe催化剂煤焦的制备4.2.2 煤焦与CO2的催化气化实验4.2.3 煤焦表面活性位的测量4.2.4 Fe催化作用下煤焦与水蒸气的气化实验4.3 Fe催化剂对煤焦与CO2的气化反应性的影响4.3.1 Fe含量对煤焦气化反应性的影响4.3.2 吸附温度对CO释出峰的影响4.3.3 吸附时间对CO释出峰的影响4.4 Fe催化剂对煤焦与CO2的气化反应动力学参数的影响4.5 Fe催化剂对煤焦与水蒸气的气化反应的影响4.5.1 水蒸气气化过程中煤焦碳骨架结构的演变过程4.5.2 Fe催化剂对煤焦与水蒸气的气体产物释放特性的影响4.6 复合催化剂对煤焦与CO2的气化反应性的影响4.7 本章小结第5章 Fe催化剂对煤焦与O2的催化气化反应机理研究5.1 引言5.2 计算方法与模型5.3 非催化条件下煤焦与O2的气化反应机理5.3.1 O2分子在zig-zag型煤焦结构上的吸附和脱附反应5.3.2 O2分子在Armchair型煤焦结构上的吸附和脱附反应5.4 Fe-O对煤焦与O2的催化气化反应机理的研究5.4.1 Fe-O吸附后对煤焦结构的影响5.4.2 Fe-O对煤焦与O2的催化气化反应的机理5.5 O2与氧化煤焦表面的反应5.5.1 氧覆盖度对吸附能的影响5.5.2 孤立活性O原子与煤焦的吸附反应5.6 本章小结第6章 Fe催化剂对煤焦与CO2和水蒸气的催化气化反应机理研究6.1 引言6.2 非催化条件下煤焦与CO2的气化反应机理6.2.1 CO2分子在Zig-zag型煤焦结构上的吸附和脱附反应机理6.2.2 CO2分子在Armchair型煤焦结构上的吸附和脱附反应机理6.3 Fe-O催化作用下煤焦与CO2的气化反应机理6.4 非催化条件下煤焦与水蒸气的气化反应机理6.4.1 H2O分子与Zig-zag型煤焦的反应过程6.4.2 H2O分子与Armchair型煤焦的反应过程6.5 Fe-O催化条件下煤焦与水蒸气的气化反应机理6.6 CO2和水蒸气与氧化煤焦表面的反应6.7 本章小结第7章 总结7.1 研究成果7.2 书中主要创新点参考文献致谢 上一篇: 螨类控制剂 [丁伟 主编] 2011年版 下一篇: 环氧化催化剂 过渡金属掺杂的介孔分子筛 李学峰 著 2017年版