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CuO-ZnO-ZrO2/HZSM-5的固相反应法制备及其催化CO2加氢合成二甲醚

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

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