首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

新型Fe-Cu催化剂上合成气直接合成含氧有机物及纳米Fe-Cu催化材料的制备

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
前言第9-12页
 研究背景第9-10页
 研究目标第10-12页
第一章 文献综述第12-25页
   ·低碳醇催化合成第12-19页
     ·目前研究与技术开发水平第12页
     ·低碳醇合成现有催化剂体系及分类第12-16页
     ·合成气直接生成低碳醇反应机理第16-18页
     ·最新研究动态第18-19页
   ·合成二甲醚的研究第19-22页
     ·二甲醚的合成工艺第19-21页
     ·合成气经由二甲醚制低碳烯烃第21-22页
   ·纳米氧化物催化材料的制备第22-25页
     ·气相法第22-23页
     ·液相法第23-24页
     ·固相法第24-25页
第二章 实验部分第25-32页
   ·原料与试剂第25页
   ·Fe-Cu系低碳醇合成催化剂制备第25-26页
     ·熔融法制备Fe-Cu系低碳醇合成催化剂第25-26页
     ·沉淀法制备Fe-Cu系低碳醇合成催化剂第26页
     ·双功能催化剂的制备第26页
   ·催化剂活性和选择性评价第26-27页
     ·仪器装置与操作条件第26-27页
     ·测定方法与步骤第27页
     ·原料气组成的测定第27页
   ·TPR测定第27-28页
   ·CO+H_2-TPSR的测定第28-29页
   ·超细Fe_2O_3的制备第29-30页
     ·DBS修饰的Fe_2O_3微粒的合成第29-30页
     ·CTAB修饰的Fe_2O_3微粒的合成第30页
   ·纳米CuO的制备第30-31页
     ·DBS修饰的CuO微粒的合成第30页
     ·CTAB修饰的CuO微粒的合成第30-31页
   ·纳米复合氧化物的制备第31-32页
第三章 Fe-Cu体系催化剂上CO氢化合成低碳醇第32-45页
   ·CO+H_2合成低碳醇的热力学分析第32-34页
   ·熔融型Fe-Cu催化剂的反应性能第34-36页
     ·催化剂的活性和选择性计算方法第34页
     ·温度的影响第34-35页
     ·压力的影响第35-36页
     ·空速的影响第36页
   ·助剂对熔融型Fe-Cu催化剂的影响第36-38页
     ·K的影响第36-37页
     ·Al的影响第37-38页
   ·熔融型Fe-Cu催化剂铁比的影响第38-39页
   ·熔融型Fe-Cu催化剂的耐热性和稳定性第39-40页
   ·熔融法催化剂添加酸性组分第40-43页
     ·温度的影响第40-42页
     ·酸性组分的比例对催化剂性能的影响第42-43页
   ·沉淀型Fe-Cu催化剂第43-45页
     ·反应性能第43页
     ·沉淀法催化剂添加酸性组分第43-45页
第四章 Fe-Cu体系催化剂的活性相及CO加氢反应机理第45-52页
   ·熔融型Fe-Cu催化剂的相结构和活性相第45-46页
   ·熔融型Fe-Cu催化剂的还原行为和组分间的相互作用第46-48页
   ·铁系催化剂加氢机理第48-52页
第五章 超细Fe-Cu催化剂制备初探第52-55页
   ·Fe_2O_3的制备结果探讨第52-53页
     ·IR表征第52页
     ·DBS的用量第52页
     ·温度的影响第52-53页
     ·焙烧温度的影响第53页
     ·加料方式的影响第53页
   ·CuO的制备结果探讨第53-55页
结论第55-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-62页
附录第62页

论文共62页,点击 下载论文
上一篇:小麦高分子量麦谷蛋白亚基的量化及其与品质性状的相关性研究
下一篇:高中物理CAI教学设计与实践