中文摘要 | 第5-7页 |
英文摘要 | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 研究背景 | 第10-13页 |
1.1.1 蒎烷的来源 | 第10-11页 |
1.1.2 蒎烷的性质与用途 | 第11-13页 |
1.2 蒎烯加氢催化剂研究概况 | 第13-17页 |
1.2.1 贵金属催化剂 | 第14-16页 |
1.2.2 经修饰的镍催化剂 | 第16-17页 |
1.3 载体的影响 | 第17-19页 |
1.3.1 催化剂载体的性质 | 第17-18页 |
1.3.2 载体与金属的相互作用 | 第18-19页 |
1.4 蒎烯加氢反应机理 | 第19-21页 |
1.5 小结 | 第21-22页 |
1.6 本论文的研究内容 | 第22-24页 |
参考文献 | 第24-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-33页 |
2.1 催化剂制备 | 第27-28页 |
2.1.1 本论文所用的催化剂 | 第27-28页 |
2.1.2 制备催化剂所用仪器设备 | 第28页 |
2.1.3 催化剂的制备方法 | 第28页 |
2.2 催化剂表征 | 第28-29页 |
2.2.1 比表面积和孔分布BET-BJH | 第28页 |
2.2.2 X射线衍射仪XRD | 第28页 |
2.2.3 程序升温还原TPR | 第28-29页 |
2.2.4 氢气-氧气吸附 | 第29页 |
2.2.5 吸附量热 | 第29页 |
2.3 催化剂的活性评价 | 第29-31页 |
2.4 产物分析 | 第31-32页 |
参考文献 | 第32-33页 |
第三章 蒎烯催化加氢反应结果 | 第33-72页 |
3.1 不同载体镍催化剂的α-蒎烯加氢反应结果 | 第33-42页 |
3.1.1 催化加氢 | 第33-35页 |
3.1.2 催化剂的结构性质 | 第35-37页 |
3.1.3 催化剂的还原度和分散度 | 第37-39页 |
3.1.4 NH_3和CO_2吸附量热 | 第39-41页 |
3.1.5 小结 | 第41-42页 |
3.2 不同含量Ni/Al_2O_3催化剂对α-蒎烯加氢反应的影响 | 第42-50页 |
3.2.1 Ni/Al_2O_3催化剂的结构性质 | 第42-44页 |
3.2.2 不同含量Ni/Al_2O_3催化剂还原度和分散度 | 第44-46页 |
3.2.3 催化加氢 | 第46-48页 |
3.2.4 小结 | 第48-50页 |
3.3 60%Ni/Al_2O_3催化剂中添加助剂ZrO_2对蒎烯加氢反应的影响 | 第50-64页 |
3.3.1 60%Ni/xZrAl系列催化剂的结构性质 | 第50-53页 |
3.3.2 60%Ni/xZrAl系列催化剂的还原度和分散度 | 第53-55页 |
3.3.3 催化加氢 | 第55-60页 |
3.3.4 H_2、CO、NH_3和CO_2的吸附量热 | 第60-63页 |
3.3.5 小结 | 第63-64页 |
3.4 Ni-Cu/4ZrAl催化剂对α-蒎烯加氢反应的影响 | 第64-70页 |
3.4.1 Ni-Cu/4ZrAl系列催化剂的结构性质 | 第64-66页 |
3.4.2 Ni-Cu/4ZrAl系列催化剂的还原度与分散度 | 第66-67页 |
3.4.3 催化加氢 | 第67-69页 |
3.4.4 小结 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
第四章 结论与展望 | 第72-74页 |
硕士期间发表论文 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |