摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 CO_2排放现状及应对策略 | 第11-14页 |
1.2 甲醇的机遇与挑战 | 第14-16页 |
1.3 CO_2加氢合成甲醇催化剂 | 第16-27页 |
1.3.1 催化剂的分类 | 第16-18页 |
1.3.2 载体 | 第18-21页 |
1.3.3 助剂 | 第21-22页 |
1.3.4 催化剂的制备方法 | 第22-24页 |
1.3.5 反应机理 | 第24-27页 |
1.3.6 存在问题 | 第27页 |
1.4 论文的研究意义和内容 | 第27-29页 |
1.4.1 研究意义 | 第27页 |
1.4.2 研究内容 | 第27-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-37页 |
2.1 主要化学试剂和实验仪器 | 第29-30页 |
2.1.1 主要化学试剂 | 第29页 |
2.1.2 主要实验仪器设备 | 第29-30页 |
2.2 催化剂制备 | 第30-31页 |
2.2.1 不同工艺条件催化剂制备 | 第30页 |
2.2.2 CaO助剂改性催化剂制备 | 第30-31页 |
2.2.3 反应方程式 | 第31页 |
2.3 催化剂表征 | 第31-33页 |
2.4 催化剂活性评价 | 第33-37页 |
2.4.1 活性评价系统 | 第33页 |
2.4.2 活性评价的方法 | 第33-37页 |
第三章 工艺参数对Cu-ZnO-ZrO_2催化剂性能影响研究 | 第37-59页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 pH值对Cu-ZnO-ZrO_2催化剂性能影响 | 第37-44页 |
3.2.1 催化剂前驱体表征 | 第37-39页 |
3.2.2 催化剂母体表征 | 第39-41页 |
3.2.3 催化剂表征 | 第41-44页 |
3.3 沉淀温度对Cu-ZnO-ZrO_2催化剂性能影响 | 第44-51页 |
3.3.1 催化剂前驱体表征 | 第44-46页 |
3.3.2 催化剂母体表征 | 第46-48页 |
3.3.3 催化剂表征 | 第48-51页 |
3.4 老化时间对Cu-ZnO-ZrO_2催化剂性能影响 | 第51-58页 |
3.4.1 催化剂前驱体表征 | 第51-53页 |
3.4.2 催化剂母体表征 | 第53-55页 |
3.4.3 催化剂表征 | 第55-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 助剂CaO对Cu-ZnO-ZrO_2催化剂性能影响研究 | 第59-73页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 催化剂前驱体表征 | 第60-64页 |
4.2.1 XRD表征 | 第60-61页 |
4.2.2 热分析 | 第61-63页 |
4.2.3 FT-IR表征 | 第63-64页 |
4.3 催化剂母体表征 | 第64-67页 |
4.3.1 XRD表征 | 第64页 |
4.3.2 SEM表征 | 第64-65页 |
4.3.3 氮气吸附脱附 | 第65-66页 |
4.3.4 XPS表征 | 第66-67页 |
4.3.5 FT-IR表征 | 第67页 |
4.4 催化剂表征 | 第67-71页 |
4.4.1 H_2-TPR表征 | 第67-68页 |
4.4.2 TEM表征 | 第68-69页 |
4.4.3 CO_2-TPD表征 | 第69-70页 |
4.4.4 NH_3-TPD表征 | 第70-71页 |
4.4.5 催化剂活性评价 | 第71页 |
4.5 本章小结 | 第71-73页 |
第五章 总结与展望 | 第73-75页 |
5.1 总结 | 第73-74页 |
5.2 展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-89页 |
附录 | 第89页 |