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植物油脱氧制备柴油类烃的催化剂及反应机理研究

摘要第10-12页
Abstract第12-14页
第一章 文献综述第15-76页
    1.1 生物质液体燃料概述第15-31页
        1.1.1 化石燃料概述第15-16页
        1.1.2 生物质液体燃料研究背景第16-20页
        1.1.3 常见生物质液体燃料第20-31页
            1.1.3.1 木质纤维素基液体燃料第20-24页
            1.1.3.2 生物乙醇第24-27页
            1.1.3.3 生物柴油第27-31页
    1.2 动植物油脂制备液体燃料概述第31-61页
        1.2.1 微乳化法第36-37页
        1.2.2 热裂解-催化裂化法第37-46页
        1.2.3 脱羧-脱羰法第46-56页
        1.2.4 加氢脱氧法第56-61页
    1.3 选题依据和研究内容第61-63页
        1.3.1 选题依据第61-62页
        1.3.2 研究内容第62-63页
    1.4 参考文献第63-76页
第二章 实验方法及表征手段第76-86页
    2.1 原料与试剂第76-77页
    2.2 催化剂活性评价第77-82页
        2.2.1 5%Pd/BaSO_4催化硬脂酸甲酯脱羧-脱羰反应第78页
        2.2.2 5%Pd/BaSO_4催化油脂脱氧反应第78页
        2.2.3 PdNP/BaSO_4催化棕榈酸甲酯脱羧-脱羰反应第78-79页
        2.2.4 PdNP/BaSO_4催化油脂脱氧反应第79页
        2.2.5 Mo_2C催化硬脂酸甲酯加氢脱氧反应第79页
        2.2.6 Mo_2C催化油脂脱氧反应第79页
        2.2.7 Mo_2C/AC催化硬脂酸甲酯加氢脱氧反应第79-80页
        2.2.8 Mo_2C/AC催化油脂脱氧反应第80页
        2.2.9 5%MoC/OMC催化棕榈酸甲酯加氢脱氧反应第80页
        2.2.10 5%MoC/OMC催化油脂脱氧反应第80页
        2.2.11 20%Mo_2C/CNTs催化棕榈酸甲酯加氢脱氧反应第80-81页
        2.2.12 20%Mo_2C/CNTs催化油脂脱氧反应第81页
        2.2.13 内标法相对校正因子测定第81-82页
        2.2.14 数据处理第82页
    2.3 催化剂表征方法第82-86页
        2.3.1 氮气吸附(N_2-sorption)表征第82页
        2.3.2 粉末X射线衍射(XRD)表征第82页
        2.3.3 场发射扫描电镜(FE-SEM)测试第82-83页
        2.3.4 透射电镜(TEM)、高分辨透射电镜(HRTEM)和扫描透射电镜(STEM)测试第83页
        2.3.5 热重(TG)-差示扫描量热(DSC)测试第83页
        2.3.6 X射线光电子能谱(XPS)表征第83页
        2.3.7 拉曼光谱(Raman)测试第83-84页
        2.3.8 紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)测试第84页
        2.3.9 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)测试第84页
        2.3.10 电感耦合等离子体-原子吸收光谱(ICP-AAS)测试第84页
        2.3.11 H_2程序升温脱附(H_2-TPD)表征第84-86页
第三章 Pd基催化剂上高级脂肪酸酯脱氧反应初探第86-102页
    3.1 引言第86-87页
    3.2 催化剂的制备第87-88页
        3.2.1 5%Pd/BaSO_4催化剂的制备第87页
        3.2.2 5%Pd/C催化剂的制备第87-88页
        3.2.3 5%Pd/MWCNTs催化剂的制备第88页
    3.3 结果与讨论第88-100页
        3.3.1 Pd/BaSO_4催化剂用于硬脂酸甲酯脱氧反应的可行性第88-91页
        3.3.2 Pd负载量对硬脂酸甲酯脱氧反应的影响第91-92页
        3.3.3 不同载体对硬脂酸甲酯脱氧反应的影响第92-94页
        3.3.4 硬脂酸甲酯用量对其脱氧反应的影响第94-95页
        3.3.5 5%Pd/BaSO_4催化剂的重复利用性第95-97页
        3.3.6 高级脂肪酸酯在5%Pd/BaSO_4催化剂上脱氧反应机理的初步研究第97-100页
    3.4 本章小结第100页
    3.5 参考文献第100-102页
第四章 Pd纳米颗粒的液相合成、负载及其在植物油脱氧反应中的应用第102-125页
    4.1 引言第102-103页
    4.2 PdNP/BaSO_4催化剂的合成第103-104页
        4.2.1 乙醇作为还原剂,N与Pd的摩尔比为20第103页
        4.2.2 乙醇作为还原剂,N与Pd的摩尔比为10第103页
        4.2.3 乙醇作为还原剂,N与Pd的摩尔比为40第103-104页
    4.3 结果与讨论第104-122页
        4.3.1 不同还原剂对PdNP/BaSO_4催化活性的影响第104-105页
        4.3.2 不同N:Pd摩尔比对PdNP/BaSO_4催化活性的影响第105-106页
        4.3.3 PdNP/BaSO_4催化剂(乙醇作为还原剂,N:Pd=40)的表征第106-109页
        4.3.4 PdNP/BaSO_4催化剂(乙醇作为还原剂,N:Pd=40)上植物油脱氧反应考察第109-116页
        4.3.5 PdNP/BaSO_4催化剂(乙醇作为还原剂,N:Pd=40)在高级脂肪酸酯脱氧反应中的重复利用性第116-117页
        4.3.6 脂肪酸酯在PdNP/BaSO_4催化剂上的脱氧反应机理研究第117-122页
    4.4 本章小结第122-123页
    4.5 参考文献第123-125页
第五章 碳化钼基催化剂用于植物油脱氧反应初探第125-145页
    5.1 引言第125-126页
    5.2 Mo_2C/AC催化剂的制备第126-127页
    5.3 结果与讨论第127-142页
        5.3.1 Mo_2C和Mo_2C/AC催化剂的表征第127-130页
        5.3.2 Mo_2C和Mo_2C/AC催化剂对脂肪酸和脂肪酸酯的脱氧反应研究第130-132页
        5.3.3 脂肪酸酯在Pd基催化剂和碳化钼基催化剂上的脱氧反应机理研究第132-140页
        5.3.4 Mo_2C/AC催化剂用于植物油脱氧反应第140-141页
        5.3.5 Mo_2C/AC催化剂在植物油脱氧反应中的可重复利用性第141-142页
    5.4 本章小结第142页
    5.5 参考文献第142-145页
第六章 有序介孔碳材料负载的碳化钼催化剂的制备及其在植物油脱氧反应中的应用第145-169页
    6.1 引言第145-146页
    6.2 催化剂的制备第146-149页
        6.2.1 酚醛树脂的制备第146页
        6.2.2 2%Mo_2C/OMC催化剂的制备第146-147页
        6.2.3 5%MoC/OMC催化剂的制备第147-148页
        6.2.4 10%MoC/OMC催化剂的制备第148页
        6.2.5 OMC的制备第148页
        6.2.6 5%Mo_2C/OMC-I的制备第148-149页
    6.3 结果与讨论第149-165页
        6.3.1 催化剂表征第149-160页
        6.3.2 脂肪酸酯在MoxC/OMC(x=1or2)催化剂上的脱氧反应研究第160-163页
        6.3.3 植物油在5%MoC/OMC催化剂上的脱氧反应研究第163-165页
    6.4 本章小结第165-166页
    6.5 参考文献第166-169页
第七章 多壁碳纳米管负载的碳化钼催化剂用于植物油脱氧反应的研究第169-191页
    7.1 引言第169-170页
    7.2 催化剂的制备第170-171页
        7.2.1 10%Mo_2C/CNTs、20%Mo_2C/CNTs和40%Mo_2C/CNTs催化剂的制备第170-171页
        7.2.2 5%Pd/CNTs催化剂的制备第171页
        7.2.3 5%Pt/CNTs催化剂的制备第171页
    7.3 结果与讨论第171-188页
        7.3.1 Mo_2C/CNTs催化剂的表征第171-176页
        7.3.2 Mo_2C/CNTs催化剂在脂肪酸酯脱氧反应中的应用第176-182页
        7.3.3 20%Mo_2C/CNTs催化剂在植物油脱氧反应中的应用第182-184页
        7.3.4 脂肪酸酯在Mo_2C/CNTs催化剂上发生脱氧和异构化反应的机理第184-188页
    7.4 本章小结第188-189页
    7.5 参考文献第189-191页
第八章 全文总结与展望第191-195页
    8.1 钯基催化剂和碳化钼基催化剂用于植物油脱氧制备柴油类烃第191-194页
    8.2 后续研究展望第194-195页
攻读博士学位期间的科研成果第195-197页
致谢第197页

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