摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 甲醇合成研究背景及现状 | 第11-12页 |
1.2 甲醇合成反应原理 | 第12-13页 |
1.3 甲醇合成催化剂 | 第13-14页 |
1.3.1 Cu基催化剂 | 第13页 |
1.3.2 贵金属催化剂 | 第13页 |
1.3.3 其它催化剂 | 第13-14页 |
1.4 甲醇合成催化剂的催化性能的影响因素 | 第14-15页 |
1.4.1 助剂的影响 | 第14页 |
1.4.2 制备方法的影响 | 第14-15页 |
1.5 CuNi双金属催化剂及其在催化领域中的应用 | 第15-18页 |
1.5.1 CuNi双金属催化剂 | 第15-16页 |
1.5.2 CuNi双金属催化剂的制备 | 第16-18页 |
1.5.3 CuNi双金属催化剂在催化领域中的应用 | 第18页 |
1.6 选题目的和工作思路 | 第18-20页 |
第2章 甲醇合成催化剂的制备、表征及其催化性能评价方法 | 第20-27页 |
2.1 催化剂的制备方法 | 第20页 |
2.1.1 实验所用试剂 | 第20页 |
2.1.2 催化剂的制备方法 | 第20页 |
2.2 ALD平台系统 | 第20-21页 |
2.3 催化剂的表征方法 | 第21-24页 |
2.3.1 N_2物理吸附-脱附 | 第21页 |
2.3.2 X-射线粉末衍射(XRD) | 第21-22页 |
2.3.3 透射电子显微镜(TEM) | 第22页 |
2.3.4 扫描透射电子显微镜(STEM) | 第22页 |
2.3.5 X-射线光电子能谱(XPS) | 第22页 |
2.3.6 H_2程序升温还原(H_2-TPR) | 第22-23页 |
2.3.7 N_2O化学吸附 | 第23页 |
2.3.8 椭圆偏振仪 | 第23-24页 |
2.4 催化剂的甲醇合成反应催化性能评价方法 | 第24-27页 |
2.4.1 甲醇合成反应评价装置 | 第24-25页 |
2.4.2 实验所用气体 | 第25-26页 |
2.4.3 甲醇合成反应转化率和产物选择性计算方法 | 第26-27页 |
第3章 共浸渍法制备CuNi双金属催化剂的结构及其甲醇合成催化性能 | 第27-37页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 实验部分 | 第28-29页 |
3.2.1 催化剂的制备 | 第28页 |
3.2.2 催化剂的表征 | 第28页 |
3.2.3 催化剂的甲醇合成反应催化性能评价方法 | 第28-29页 |
3.3 结果与讨论 | 第29-36页 |
3.3.1 N_2物理吸附-脱附表征结果 | 第29-30页 |
3.3.2 XRD表征结果 | 第30页 |
3.3.3 TEM表征结果 | 第30-33页 |
3.3.4 STEM表征结果 | 第33页 |
3.3.5 XPS表征结果 | 第33-34页 |
3.3.6 H_2程序升温还原(H_2-TPR)表征结果 | 第34-35页 |
3.3.7 催化剂的甲醇合成反应催化性能 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 ALD法制备CuNi双金属催化剂的结构及其甲醇合成催化性能 | 第37-47页 |
4.1 引言 | 第37-38页 |
4.2 实验部分 | 第38-39页 |
4.2.1 原子层沉积法制备催化剂 | 第38页 |
4.2.2 满孔浸渍法制备催化剂 | 第38-39页 |
4.2.3 催化剂的表征 | 第39页 |
4.2.4 催化剂的甲醇合成反应催化性能评价方法 | 第39页 |
4.3 结果与讨论 | 第39-46页 |
4.3.1 XRD表征结果 | 第39-40页 |
4.3.2 TEM表征结果 | 第40-41页 |
4.3.3 XPS表征结果 | 第41-42页 |
4.3.4 H_2-TPR表征结果 | 第42页 |
4.3.5 N_2O化学吸附表征结果 | 第42-43页 |
4.3.6 不同制备方法对催化剂的甲醇合成催化性能的影响 | 第43-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
论文总结 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-58页 |
第1章参考文献 | 第48-54页 |
第2章参考文献 | 第54页 |
第3章参考文献 | 第54-56页 |
第4章参考文献 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
附录A 攻读学位期间的学术成果情况 | 第59页 |