摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 文献综述 | 第8-21页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 费托合成概况 | 第9-12页 |
1.2.1 费托合成简介 | 第9页 |
1.2.2 国内外费托合成技术发展过程 | 第9-10页 |
1.2.3 费托合成反应机理 | 第10-11页 |
1.2.4 费托合成反应产物分布 | 第11-12页 |
1.3 钴基费托合成催化剂 | 第12-17页 |
1.3.1 钴基费托催化剂反应活性中心 | 第12-13页 |
1.3.2 钴基费托催化剂的制备方法 | 第13-15页 |
1.3.3 助剂对钴基费托催化剂的影响 | 第15-16页 |
1.3.4 钴基费托催化剂的失活过程 | 第16-17页 |
1.4 预处理过程对钴基费托合成催化剂的影响 | 第17-19页 |
1.5 论文的选题及研究内容 | 第19-21页 |
第二章 实验部分 | 第21-28页 |
2.1 试剂与仪器 | 第21-22页 |
2.2 催化剂的制备 | 第22-23页 |
2.2.1 20Co/SiO_2催化剂的制备 | 第22页 |
2.2.2 15Co5Mn/SiO_2催化剂的制备 | 第22-23页 |
2.3 催化剂的评价 | 第23-25页 |
2.3.1 一般的还原过程 | 第23-24页 |
2.3.2 氧气为氧化剂的ROR过程 | 第24页 |
2.3.3 水蒸气为氧化剂的ROR过程 | 第24-25页 |
2.3.4 RCR过程 | 第25页 |
2.4 费托合成反应的产物分析 | 第25-26页 |
2.5 催化剂的表征 | 第26-28页 |
2.5.1 比表面积测试(BET) | 第26页 |
2.5.2 X-射线粉末衍射(XRD) | 第26-27页 |
2.5.3 透射式电子显微镜(TEM) | 第27页 |
2.5.4 H_2程序升温还原(H_2-TPR) | 第27页 |
2.5.5 傅里叶变换红外光谱(FTIR) | 第27页 |
2.5.6 拉曼光谱(Raman) | 第27-28页 |
第三章 ROR过程对钴基费托催化剂的影响 | 第28-48页 |
3.1 不同载体负载的钴基费托催化剂ROR过程 | 第28-29页 |
3.1.1 ROR过程对不同载体负载催化剂性能的影响 | 第28-29页 |
3.1.2 ROR过程对催化剂还原性的影响 | 第29页 |
3.2 ROR处理过程对催化剂颗粒大小的影响 | 第29-35页 |
3.2.1 不同前驱体的影响 | 第29-32页 |
3.2.2 不同焙烧条件的影响 | 第32-35页 |
3.3 ROR过程中氧化氛围对催化剂的影响 | 第35-42页 |
3.3.1 不同氧化氛围处理对载体的影响 | 第35-38页 |
3.3.2 不同氧化氛围处理对催化剂的影响 | 第38-42页 |
3.4 ROR过程对费托性能的影响 | 第42-46页 |
3.4.1 ROR处理过程对催化剂活性的影响 | 第43-44页 |
3.4.2 ROR处理过程对产物分布的影响 | 第44-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 RCR过程对钴基费托催化剂的影响 | 第48-66页 |
4.1 RCR处理过程对Co/SiO_2催化剂的影响 | 第48-58页 |
4.1.1 RCR处理过程对Co/SiO_2催化剂性能的影响 | 第48-51页 |
4.1.2 碳化压力对Co/SiO_2催化剂性能的影响 | 第51-53页 |
4.1.3 RCR处理过程对 15Co/SiO_2催化剂性金属相态的影响 | 第53-57页 |
4.1.4 RCR处理过程对 15Co/SiO_2催化剂性还原性的影响 | 第57-58页 |
4.2 Mn的加入对 15Co/SiO_2催化剂的影响 | 第58-64页 |
4.2.1 不同制备方法对 15Co5Mn/SiO_2催化剂性能的影响 | 第58-60页 |
4.2.2 不同反应温度对 15Co5Mn/SiO_2催化剂性能的影响 | 第60-61页 |
4.2.3 不同锰的负载量对催化剂性能的影响 | 第61-64页 |
4.2.4 Mn的加入对催化剂还原性的影响 | 第64页 |
4.3 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 结论与展望 | 第66-68页 |
5.1 结论 | 第66页 |
5.2 展望 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-77页 |
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第77页 |