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核壳类催化剂在CO2催化加氢反应中的应用研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 文献综述第10-41页
 1 CO_2的分离和利用第10-24页
   ·CO_2和所导致的温室效应及对策第10-11页
     ·CO_2的理化特性第10页
     ·温室效应第10-11页
     ·应对措施第11页
   ·CO_2的分离、固定第11-15页
     ·化学吸附法第11-13页
     ·物理吸收法第13页
     ·膜分离法第13页
     ·深冷分离法第13页
     ·生物固定法第13-14页
     ·CO_2地质封存第14-15页
   ·二氧化碳的化学转化和利用第15-24页
     ·聚合材料第15-16页
     ·CO_2参与的酯化反应第16-17页
     ·碱金属参与的 CO_2转化反应第17页
     ·CO_2加氢反应第17-18页
     ·CO_2的光化学反应第18-19页
     ·CO_2的电化学反应第19页
     ·CO_2插入炔烃等有机分子中的化学反应第19-21页
     ·CO_2作为氧源或氧化剂的反应第21-22页
     ·二氧化碳作为催化剂/反应助剂的反应及形成中间体产物的反应第22页
     ·二氧化碳作为原料在工业上的实际应用第22-24页
   ·展望第24页
 2 甲醇、二甲醚的制备方法第24-28页
   ·甲醇第24-26页
     ·甲醇的理化性质第24-25页
     ·甲醇的用途第25页
     ·甲醇的制备第25-26页
   ·二甲醚第26-28页
     ·二甲醚的理化性质第26页
     ·二甲醚的用途第26-27页
     ·二甲醚的制备第27-28页
 3 水热合成方法第28-30页
   ·水热法的分类第29页
   ·水热法的优点与缺点第29-30页
 4 核壳结构材料第30-33页
   ·形成核壳结构的机理第30-31页
     ·化学键机理第31页
     ·过饱和度机理第31页
     ·静电吸引机理第31页
   ·特殊结构的核壳材料—中空球形材料第31-33页
     ·无机中空球形结构材料的制备方法第32页
     ·中空球形材料的研究进展和方向第32-33页
 5 本论文的选题意义及内容第33-34页
 参考文献第34-41页
第二章 金属修饰无定形硅-铝膜包裹 Cu Zn Al 氧化物核的核壳催化剂用于 CO_2加氢合成二甲醚的研究第41-60页
   ·前言第41-42页
   ·实验部分第42-47页
     ·原料和试剂第42页
     ·主要仪器和设备第42-43页
     ·催化剂的制备第43-45页
     ·催化剂的表征第45页
     ·催化剂的活性评价第45-47页
   ·结果与讨论第47-56页
     ·结构表征第47-49页
       ·TG/DTA 分析第47页
       ·X 射线衍射(XRD)分析第47-49页
       ·扫描电镜(SEM)分析第49页
       ·比表面积和孔容的分析第49页
     ·催化剂活性评价第49-55页
       ·金属氧化物核催化剂的制备方法对催化效果的影响第49-51页
       ·制备 ASA 膜时模板剂对催化活性的影响第51-52页
       ·Si/Al 对催化活性的影响第52-53页
       ·前驱液 pH 对催化活性的的影响第53页
       ·反应温度对催化剂活性的影响第53-54页
       ·反应压力对催化剂性能的影响第54-55页
     ·副反应及核壳催化剂的失活第55页
     ·壳缺陷第55-56页
   ·结论第56-57页
 参考文献第57-60页
第三章 金属氧化物空心球的制备及其用于 CO_2加氢合成甲醇、二甲醚的研究第60-71页
   ·前言第60页
   ·实验部分第60-63页
     ·原料和试剂第60-61页
     ·主要仪器和设备第61页
     ·水热法制备催化剂第61-62页
     ·催化剂的表征第62页
     ·催化剂的活性评价第62-63页
   ·结果与讨论第63-69页
     ·TG/DSC 分析第63页
     ·X 射线衍射(XRD)分析第63-64页
     ·扫描电镜(SEM)分析第64-66页
     ·透射电镜(TEM)和能量色散 X 射线谱(EDS)分析第66-68页
     ·比表面积和孔容的分析第68页
     ·催化剂活性评价第68-69页
   ·结论第69-70页
 参考文献第70-71页
第四章 结论与展望第71-73页
研究生期间发表论文第73-74页
致谢第74页

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