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载体氧空位促进钌基催化剂氢溢流的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 氢化反应与氢溢流第10-12页
        1.1.1 氢化催化剂的表面化学第10-11页
        1.1.2 氢化反应与氢溢流第11-12页
    1.2 氢溢流第12-18页
        1.2.1 氢溢流的发展第12-13页
        1.2.2 氢溢流的应用第13-17页
        1.2.3 氢溢流研究现状第17-18页
    1.3 氧空位与异相催化第18-20页
        1.3.1 氧空位的可控合成第18页
        1.3.2 氧空位在异相催化中的应用第18-20页
    1.4 钌系合成氨催化剂第20-22页
        1.4.1 钌系合成氨催化剂的发展第20-21页
        1.4.2 钌系催化剂中的氢抑制作用第21-22页
    1.5 论文的选题思想与主要内容第22-23页
第二章 载体氧空位对Ru/TiO_2氢溢流的促进作用第23-36页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验部分第24-26页
        2.2.1 实验装置及药品第24页
        2.2.2 催化剂的制备第24-25页
        2.2.3 催化剂的表征第25页
        2.2.4 程序升温测试第25页
        2.2.5 催化活性测试第25-26页
        2.2.6 原位红外光谱实验第26页
        2.2.7 理论计算设置第26页
    2.3 结果与讨论第26-34页
        2.3.1 TiO_2表面氢转移的理论计算第26-28页
        2.3.2 催化剂的物相结构、形貌特征第28-29页
        2.3.3 氢溢流的红外光谱验证第29-32页
        2.3.4 氢溢流促进合成氨反应第32-34页
    2.4 本章小结第34-36页
第三章 载体氧空位对Ru/CeO_2合成氨活性的促进作用第36-48页
    3.1 前言第36-37页
    3.2 实验部分第37-39页
        3.2.1 实验装置及药品第37页
        3.2.2 催化剂的制备第37-38页
        3.2.3 催化剂的表征第38页
        3.2.4 程序升温测试第38-39页
        3.2.5 催化活性测试第39页
        3.2.6 原位红外光谱实验第39页
    3.3 结果与讨论第39-47页
        3.3.1 氧化铈载体的物相结构、形貌特征第39-41页
        3.3.2 合成氨活性第41页
        3.3.3 催化剂的物理性质第41-42页
        3.3.4 氧空位对电子效应的影响第42-44页
        3.3.5 氧空位对加氢过程的影响第44-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 总结与展望第48-50页
参考文献第50-56页
致谢第56页

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