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氧化铝形貌结构控制与MoS2活性相的构建

摘要第4-6页
abstract第6-8页
创新点摘要第9-13页
第一章 绪论第13-33页
    1.1 前言第13-14页
    1.2 氧化铝第14-20页
        1.2.1 氧化铝的性质及分类第14-15页
        1.2.2 特定形貌活性氧化铝的合成方法第15-19页
        1.2.3 特定形貌活性氧化铝的催化应用第19-20页
    1.3 加氢处理催化剂活性相结构第20-27页
        1.3.1 单分子层模型第20-21页
        1.3.2 嵌入模型第21-22页
        1.3.3 遥控模型第22-23页
        1.3.4 辐缘-棱边模型第23-24页
        1.3.5 Co-Mo-S模型第24-25页
        1.3.6 加氢处理催化剂活性相研究的新进展第25-27页
    1.4 加氢处理催化剂活性相的构建第27-31页
        1.4.1 常规加氢处理催化剂的制备第27-30页
        1.4.2 硫化型催化剂活性相的构建第30-31页
    1.5 本论文的研究目的及研究任务第31-33页
第二章 碳酸铝铵法制备不同形貌、尺寸的活性氧化铝第33-53页
    2.0 前言第33-34页
    2.1 实验部分第34-35页
        2.1.1 主要原料第34-35页
    2.2 实验方法第35-36页
        2.2.1 碳酸铝铵的制备第35页
        2.2.2 材料的分析与表征第35-36页
    2.3 实验结果与讨论第36-51页
        2.3.1 合成温度对碳酸铝铵结构和形貌的影响第36-38页
        2.3.2 溶液pH值对碳酸铝铵及氧化铝结构形貌的影响第38-43页
        2.3.3 陈化时间对碳酸铝铵及氧化铝结构形貌的影响第43-46页
        2.3.4 模板剂对碳酸铝铵及氧化铝结构形貌的调变作用第46-50页
        2.3.5 碳酸铝铵形成过程中PVA的作用机制第50-51页
    2.4 小结第51-53页
第三章 γ-氧化铝形貌对于催化剂加氢脱硫活性的影响第53-76页
    3.1 前言第53-54页
    3.2 实验部分第54-57页
        3.2.1 主要原料第54页
        3.2.2 催化剂的制备第54-55页
        3.2.3 催化材料的分析表征第55-56页
        3.2.4 催化剂活性评价条件及装置第56-57页
    3.3 实验结果与讨论第57-75页
        3.3.1 不同形貌氧化铝的表征分析第57-66页
        3.3.2 不同形貌氧化铝所制备的催化剂的性质分析第66-75页
    3.4 本章小结第75-76页
第四章 浸渍-沉淀法制备MoS_2/Al_2O_3催化剂第76-96页
    4.1 前言第76-77页
    4.2 实验部分第77-80页
        4.2.1 主要原料第77-78页
        4.2.2 催化剂的制备第78页
        4.2.3 催化剂的表征分析第78-79页
        4.2.4 催化剂活性评价条件及装置第79-80页
    4.3 实验结果与讨论第80-95页
        4.3.1 负载量对于浸渍-沉淀法制备的MoS_2/Al_2O_3催化剂性质的影响第80-84页
        4.3.2 浸渍沉淀法与常规浸渍法的比较第84-95页
    4.4 本章小结第95-96页
第五章 加热回流法与浸渍-沉淀法制备CoMoS/Al_2O_3催化剂第96-117页
    5.1 前言第96-97页
    5.2 实验部分第97-98页
        5.2.1 主要原料第97页
        5.2.2 实验方法第97-98页
        5.2.3 表征方法第98页
        5.2.4 催化剂活性评价装置与条件第98页
    5.3 实验结果与讨论第98-115页
        5.3.1 回流加热法制备硫化态CoMo/Al_2O_3催化剂及其催化性能研究第98-106页
        5.3.2 浸渍-沉淀法制备CoMoS/Al_2O_3催化剂及其催化性能研究第106-115页
    5.4 本章结论第115-117页
结论第117-119页
参考文献第119-136页
攻读博士学位期间取得的研究成果第136-138页
致谢第138-139页
作者简介第139页

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