摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 CO_2加氢一步法合成二甲醚的机理 | 第11-12页 |
1.2.1 反应的热力学分析 | 第11-12页 |
1.2.2 CO_2直接制二甲醚的反应机理 | 第12页 |
1.3 催化剂的研究进展 | 第12-16页 |
1.3.1 甲醇合成活性组分 | 第13-14页 |
1.3.2 甲醇脱水活性组分 | 第14-15页 |
1.3.3 双功能催化剂的制备方法 | 第15-16页 |
1.4 固相反应法简介 | 第16-17页 |
1.5 本课题的意义及研究内容 | 第17-18页 |
第二章 实验部分 | 第18-23页 |
2.1 试剂、原料和仪器 | 第18页 |
2.1.1 实验试剂 | 第18页 |
2.1.2 实验中所用气体 | 第18页 |
2.1.3 实验中所用仪器 | 第18页 |
2.2 催化剂的制备 | 第18页 |
2.3 催化剂的表征 | 第18-20页 |
2.3.1 X-射线衍射(XRD) | 第18-19页 |
2.3.2 N_2吸-脱附 | 第19页 |
2.3.3 扫描电镜与能谱(SEM & EDX) | 第19页 |
2.3.4 透射电镜(TEM) | 第19页 |
2.3.5 程序升温还原(TPR) | 第19页 |
2.3.6 程序升温脱附(NH_3/CO_2/H_2-TPD) | 第19-20页 |
2.3.7 金属铜比表面积(S_(Cu)) | 第20页 |
2.3.8 X-射线光电子能谱(XPS) | 第20页 |
2.4 催化剂的反应性能评价 | 第20-23页 |
2.4.1 实验装置 | 第20-21页 |
2.4.2 实验操作步骤 | 第21-22页 |
2.4.3 产物分析 | 第22-23页 |
第三章 CuO-ZnO-ZrO_2与HZSM-5的质量比对双功能催化剂的影响 | 第23-31页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 催化剂的制备 | 第23页 |
3.3 催化剂的表征 | 第23-29页 |
3.3.1 XRD | 第23-24页 |
3.3.2 N_2吸-脱附和S_(Cu) | 第24-25页 |
3.3.3 SEM | 第25-26页 |
3.3.4 H_2-TPR | 第26页 |
3.3.5 NH_3-TPD | 第26-27页 |
3.3.6 CO_2-TPD | 第27-28页 |
3.3.7 H_2-TPD | 第28-29页 |
3.4 催化剂的反应性能 | 第29-30页 |
3.5 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 焙烧温度对双功能催化剂的影响 | 第31-40页 |
4.1 引言 | 第31页 |
4.2 催化剂的制备 | 第31页 |
4.3 催化剂的表征 | 第31-37页 |
4.3.1 XRD | 第31-32页 |
4.3.2 S_(Cu)与N_2吸-脱附 | 第32页 |
4.3.3 SEM | 第32-33页 |
4.3.4 EDX和XPS | 第33-34页 |
4.3.5 H_2-TPR | 第34-35页 |
4.3.6 NH_3-TPD | 第35页 |
4.3.7 CO_2-TPD | 第35-36页 |
4.3.8 H_2-TPD | 第36-37页 |
4.4 催化剂的反应性能 | 第37-39页 |
4.5 本章小结 | 第39-40页 |
第五章 不同络合剂对双功能催化剂的影响 | 第40-50页 |
5.1 引言 | 第40页 |
5.2 催化剂的制备 | 第40页 |
5.3 催化剂的表征 | 第40-48页 |
5.3.1 XRD和S_(Cu) | 第40-41页 |
5.3.2 N_2吸-脱附 | 第41-42页 |
5.3.3 EDX和XPS | 第42-43页 |
5.3.4 SEM和TEM | 第43-45页 |
5.3.5 H_2-TPR | 第45页 |
5.3.6 NH_3-TPD | 第45-46页 |
5.3.7 CO_2-TPD | 第46-47页 |
5.3.8 H_2-TPD | 第47-48页 |
5.4 催化剂的反应性能 | 第48-49页 |
5.5 本章小结 | 第49-50页 |
第六章 固相反应法与其它制备方法的比较 | 第50-52页 |
第七章 全文总结 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第60页 |