摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第一章 文献综述 | 第11-31页 |
1.1 绪论 | 第11-13页 |
1.2 甲烷的工业应用 | 第13-23页 |
1.2.1 甲烷的直接转化 | 第13-18页 |
1.2.1.1 甲烷氧化偶联制乙炔乙烯乙烷 | 第14-15页 |
1.2.1.2 甲烷部分氧化制甲醇甲醛 | 第15页 |
1.2.1.3 甲烷制合成气 | 第15-17页 |
1.2.1.4 甲烷芳构化反应制芳烃 | 第17-18页 |
1.2.2 甲烷的间接转化 | 第18页 |
1.2.3 甲烷的其他转化 | 第18-23页 |
1.2.3.1 甲烷燃料电池 | 第18-20页 |
1.2.3.2 甲烷制取其他化学品 | 第20-23页 |
1.3 甲烷氧化偶联反应研究现状 | 第23-30页 |
1.3.1 甲烷制取低碳烯烃反应类型 | 第23-24页 |
1.3.1.1 甲烷直接偶联反应制取低碳烯烃 | 第23-24页 |
1.3.1.2 甲烷间接法制取低碳烯烃 | 第24页 |
1.3.2 甲烷临氧偶联反应催化剂的类型 | 第24-27页 |
1.3.2.1 碱金属与碱土金属氧化物 | 第24-25页 |
1.3.2.2 稀土金属氧化物 | 第25-26页 |
1.3.2.3 复合氧化物和卤化物 | 第26页 |
1.3.2.4 其他类型催化剂 | 第26-27页 |
1.3.3 甲烷临氧偶联机理 | 第27-30页 |
1.4 论文思路 | 第30-31页 |
第二章 TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化剂的制备 | 第31-41页 |
2.1 实验部分 | 第31-34页 |
2.1.1 实验试剂 | 第31-32页 |
2.1.2 TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化剂的制备 | 第32-34页 |
2.1.2.1 自制载体的制备 | 第32-34页 |
2.1.2.2 TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化剂的制备 | 第34页 |
2.1.3 催化剂的表征 | 第34页 |
2.2 结果与讨论 | 第34-40页 |
2.2.1 催化剂载体 | 第34-35页 |
2.2.2 催化剂焙烧温度 | 第35-37页 |
2.2.3 催化剂各金属元素含量 | 第37-38页 |
2.2.4 催化剂金属前驱体 | 第38-40页 |
2.3 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化剂的甲烷氧化偶联(OCM)催化性能研究 | 第41-76页 |
3.1 实验部分 | 第41-44页 |
3.1.1 催化剂评价 | 第41-42页 |
3.1.2 产物分析 | 第42-43页 |
3.1.3 尾气处理 | 第43-44页 |
3.1.4 催化剂表征 | 第44页 |
3.2 结果与讨论 | 第44-71页 |
3.2.1 TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化剂制备条件对OCM反应催化性能的影响 | 第44-54页 |
3.2.1.1 载体对TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化性能的影响 | 第44-47页 |
3.2.1.2 焙烧温度对TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化性能的影响 | 第47-50页 |
3.2.1.3 负载元素含量对TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化性能的影响 | 第50-52页 |
3.2.1.4 负载金属前驱体对TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化性能的影响 | 第52-54页 |
3.2.2 反应条件对TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化OCM反应性能的影响 | 第54-59页 |
3.2.2.1 反应混合气CH_4/O_2比对OCM反应的影响 | 第54-55页 |
3.2.2.2 反应温度及空速对OCM反应的影响 | 第55-58页 |
3.2.2.3 反应稀释气对OCM反应的影响 | 第58-59页 |
3.2.3 TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化OCM反应的稳定性 | 第59-61页 |
3.2.4 TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化剂的成型及其OCM反应催化性能 | 第61-64页 |
3.2.4.1 催化剂成型工艺 | 第61页 |
3.2.4.2 成型催化剂的OCM反应催化性能 | 第61-63页 |
3.2.4.3 成型催化剂的OCM反应稳定性 | 第63-64页 |
3.2.5 TiO_2的助催化作用 | 第64-71页 |
3.3 本章小结 | 第71-76页 |
第四章 总结 | 第76-81页 |
参考文献 | 第81-93页 |
硕士期间科研成果 | 第93-94页 |
致谢 | 第94页 |