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超临界流体沉积法制备丁酮加氢Ru/C催化剂的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
前言第9-10页
第一章 文献综述第10-32页
   ·超临界流体沉积原理及研究进展第10-25页
     ·超临界流体第10页
     ·超临界流体沉积技术第10-13页
     ·超临界流体技术的应用第13-15页
       ·在多孔载体上制金属薄膜第13页
       ·制备双金属催化剂第13-14页
       ·修饰碳纳米管第14页
       ·制备催化剂第14页
       ·制备纳米多孔材料第14-15页
     ·超临界沉积技术研究进展第15-25页
       ·溶解过程第15-17页
       ·吸附过程第17-20页
       ·还原过程第20-23页
       ·沉积机理第23-25页
   ·活性炭负载钌催化剂第25-27页
     ·活性炭负载钌催化剂的应用第25-26页
     ·负载型金属催化剂的制备第26-27页
   ·活性炭第27-31页
     ·活性炭概述第27-29页
       ·活性炭的制备第27-28页
       ·活性炭物理结构和化学组成第28-29页
     ·活性炭的应用第29-30页
       ·用作吸附剂第29-30页
       ·作为催化剂载体第30页
     ·活性炭改性第30-31页
   ·本课题的研究思路第31-32页
第二章 实验装置及方法第32-38页
   ·实验装置及化学药品第32-33页
   ·实验方法第33-36页
     ·活性炭预处理第33页
     ·制备前驱体第33-34页
       ·超临界流体沉积法第33页
       ·浸渍法第33-34页
     ·前驱体还原第34页
     ·活性评价第34-35页
     ·反应产物分析方法第35-36页
   ·催化剂表征方法第36-38页
     ·透射电镜(TEM)第36页
     ·脉冲化学吸附(Pulse Chemisorption)第36-37页
     ·N_2低温吸附-脱附第37页
     ·热重-质谱(TG-MS)第37页
     ·程序升温还原(TPR)第37页
     ·X 射线粉末衍射(XRD)第37页
     ·傅立叶变换红外光谱(FTIR)第37-38页
第三章 超临界流体沉积法制备 Ru/C 催化剂的研究第38-68页
   ·对比实验和前驱盐的选择第38-45页
     ·TEM 表征结果第39-41页
     ·XRD 表征结果第41-43页
     ·SFD 法和浸渍法的对比第43页
     ·不同前驱盐的影响第43-44页
     ·催化剂的加氢活性测试第44-45页
   ·共溶剂用量第45-51页
     ·共溶剂在制备过程中的作用第45-46页
     ·共溶剂用量对催化活性的影响第46-48页
     ·共溶剂用量对金属分布的影响第48-50页
     ·共溶剂用量对催化剂比表面积的影响第50-51页
   ·Ru 负载量对催化剂性能的影响第51-56页
     ·Ru 负载量对金属分布的影响第51-53页
     ·Ru 负载量对催化剂加氢活性的影响第53-56页
   ·温度、压力制备条件对 Ru 分散性的影响第56-61页
     ·温度对超临界沉积过程的影响第56-59页
     ·压力对超临界沉积过程的影响第59-61页
   ·可能的机理第61-67页
     ·TG-MS 表征第61-64页
       ·Ru(acac)3第61-63页
       ·Ru(acac)3/C第63-64页
     ·TPR 测试第64-65页
     ·FTIR 测试第65-67页
   ·小结第67-68页
第四章 Ru/C 催化丁酮加氢反应第68-75页
   ·工艺条件优化第68-74页
     ·正交实验设计第68-70页
     ·正交实验结果分析第70-72页
     ·主要因素的影响规律第72-74页
   ·小结第74-75页
第五章 结论第75-76页
参考文献第76-81页
发表论文和参加科研情况说明第81-82页
致谢第82页

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