摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第1章 前言 | 第9-22页 |
·甲基二氯化膦的应用及合成概况 | 第9-12页 |
·甲基二氯化膦的应用 | 第9-10页 |
·甲基二氯化膦的合成概述 | 第10-11页 |
·气相法合成机理研究 | 第11-12页 |
·自由基反应 | 第11页 |
·自由基链反应机理 | 第11-12页 |
·甲烷活化机理及其活化催化剂的研究概况 | 第12-20页 |
·甲烷催化活化研究进展 | 第13-17页 |
·甲烷的非临氧活化 | 第13-14页 |
·CH_4的临氧活化 | 第14-16页 |
·甲烷C-H 键催化活化的理论研究――小团簇模型模拟研究 | 第16-17页 |
·甲烷活化催化剂的研究概况 | 第17-18页 |
·金属活性组分 | 第17页 |
·载体效应 | 第17-18页 |
·助催化剂影响 | 第18页 |
·甲烷催化燃烧的催化剂体系 | 第18-20页 |
·钙钛矿型催化剂 | 第19页 |
·六铝酸盐型催化剂 | 第19页 |
·负载型金属催化剂 | 第19-20页 |
·论文选题的意义及研究内容 | 第20-22页 |
·选题意义和研究目标 | 第20页 |
·论文的研究内容 | 第20-22页 |
第2章 实验部分 | 第22-27页 |
·实验仪器和药品 | 第22-23页 |
·主要仪器 | 第22页 |
·实验药品 | 第22-23页 |
·催化剂的制备 | 第23-24页 |
·钙钛矿型催化剂的制备 | 第23页 |
·LaMnAl_(11)O_(19-α)催化剂的制备 | 第23页 |
·Mo/ZSM-5 催化剂的制备 | 第23-24页 |
·实验方案 | 第24-25页 |
·反应方程式 | 第24页 |
·实验装置示意图 | 第24页 |
·催化剂活性的评价及表征 | 第24-25页 |
·反应条件的优化 | 第25页 |
·产品分析方法 | 第25-27页 |
·分析的基本原理 | 第25页 |
·分析方法 | 第25-27页 |
第3章 钙钛矿型复合氧化物的催化性能研究 | 第27-52页 |
·温度及通氧对钙钛矿型复合氧化物催化性能的影响 | 第27-35页 |
·不同钙钛矿型复合氧化物催化性能的比较 | 第35-38页 |
·反应条件对La_(1-x)K_xCoO_3 催化效果的影响 | 第38-49页 |
·催化剂La_(0.9)K_(0.1)CoO_3 | 第38-43页 |
·反应物配比对催化剂催化效果的影响 | 第38-41页 |
·粒径对催化效果的影响 | 第41-42页 |
·反应温度对催化剂催化效果的影响 | 第42-43页 |
·催化剂的稳定性 | 第43页 |
·催化剂La_(0.7)K_(0.3)CoO_3 | 第43-48页 |
·反应物配比催化剂催化效果的影响 | 第43-45页 |
·粒径对催化效果的影响 | 第45-47页 |
·反应温度对催化剂催化效果的影响 | 第47页 |
·催化剂的稳定性 | 第47-48页 |
·催化剂La_(0.5)K_(0.5)CoO_3 | 第48-49页 |
·镧、钾、钴三种金属元素组成比例对催化效果的影响 | 第49-51页 |
·小结 | 第51-52页 |
第4章 催化剂LaMnAl_(11)O_(19-Α)的催化性能研究 | 第52-58页 |
·制备方法评价 | 第52-53页 |
·共沉淀法制备的不同焙烧温度的LaMnAl_(11)O_(19-α)催化剂催化性能研究 | 第53-55页 |
·焙烧温度1000℃ | 第53-54页 |
·焙烧温度1200℃ | 第54-55页 |
·焙烧温度为1200℃的LaMnAl_(11)O_(19-Α)催化剂催化效果的影响因素 | 第55-57页 |
·反应物配比对催化剂催化效果的影响 | 第55页 |
·粒径对催化剂催化效果的影响 | 第55-57页 |
·反应温度对催化剂催化效果的影响 | 第57页 |
·催化剂的稳定性 | 第57页 |
·小结 | 第57-58页 |
第5章 负载型金属催化剂的催化性能研究 | 第58-61页 |
·MO/ZSM-5 催化剂 | 第58页 |
·MO/ZSM-5 催化剂催化性能研究 | 第58-60页 |
·其它负载型金属催化剂 | 第60页 |
·小结 | 第60-61页 |
第6章 结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
致谢 | 第67页 |