摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-43页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 乙炔加氢反应 | 第12-22页 |
1.2.1 乙炔加氢反应的意义 | 第12页 |
1.2.2 乙炔加氢反应的机理 | 第12-22页 |
1.3 乙炔选择性加氢催化剂及其研究进展 | 第22-28页 |
1.3.1 非Pd基催化剂及其研究进展 | 第22-23页 |
1.3.2 Pd基催化剂及其研究进展 | 第23-28页 |
1.4 负载型钯基催化剂的组成 | 第28-31页 |
1.4.1 活性组分Pd | 第29-31页 |
1.4.2 载体 | 第31页 |
1.4.3 助剂 | 第31页 |
1.5 负载型钯催化剂的制备 | 第31-34页 |
1.5.1 浸渍法 | 第32页 |
1.5.2 沉淀沉积法 | 第32页 |
1.5.3 共沉淀法 | 第32-33页 |
1.5.4 离子交换法 | 第33页 |
1.5.5 溶胶法 | 第33页 |
1.5.6 其他合成方法 | 第33-34页 |
1.6 选题出发点和研究思路 | 第34-35页 |
参考文献 | 第35-43页 |
第二章 实验药品与仪器 | 第43-47页 |
2.1 主要实验药品 | 第43-44页 |
2.2 常规实验仪器 | 第44页 |
2.3 催化剂表征仪器 | 第44-46页 |
2.3.1 场发射透射电子显微镜(FETEM) | 第44-45页 |
2.3.2 样品水平型大功率X射线粉末衍射仪(XRD) | 第45页 |
2.3.3 X射线光电子能谱(XPS) | 第45页 |
2.3.4 等离子体原子发射光谱(ICP-AES) | 第45页 |
2.3.5 比表面积及孔径分析(BET) | 第45页 |
2.3.6 全自动程序升温化学吸附分析仪 | 第45-46页 |
2.4 乙炔加氢活性评价装置 | 第46-47页 |
第三章 Pd/C在乙炔选择加氢中的催化性能:载体效应 | 第47-73页 |
3.1 不同方法合成Pd纳米粒子 | 第47-51页 |
3.1.1 等体积浸渍法 | 第47页 |
3.1.2 溶胶法 | 第47-51页 |
3.2 不同碳材料负载Pd催化乙炔选择加氢 | 第51-59页 |
3.2.1 催化剂的制备 | 第52-53页 |
3.2.2 催化剂的表征 | 第53页 |
3.2.3 催化性能测试 | 第53-54页 |
3.2.4 结果与讨论 | 第54-59页 |
3.3 载体表面修饰对乙炔选择加氢的影响 | 第59-65页 |
3.3.1 载体的修饰及Pd/C催化剂的制备与表征 | 第60-61页 |
3.3.2 结果与讨论 | 第61-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
第四章 氧化镓修饰的Pd/AC催化剂对乙炔选择加氢反应的催化性能 | 第73-89页 |
4.1 催化剂的制备 | 第74页 |
4.2 催化剂的表征及其性能测试 | 第74-75页 |
4.3 结果与讨论 | 第75-83页 |
4.3.1 催化剂的表征结果 | 第75-81页 |
4.3.2 催化性能测试结果 | 第81-83页 |
4.3.3 催化剂性能讨论 | 第83页 |
4.4 本章小结 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
在读期间发表的学术论文 | 第91页 |