符号说明 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第15-22页 |
1.1 课题背景 | 第15-20页 |
1.2 立题意义 | 第20-22页 |
第二章 实验原理与分析方法 | 第22-35页 |
2.1 化学原理 | 第22页 |
2.2 研究方法 | 第22-34页 |
2.2.1 原料气的制备 | 第23-25页 |
2.2.2 催化剂的制备 | 第25-26页 |
2.2.3 催化剂的考评 | 第26-32页 |
2.2.4 催化剂的表征 | 第32页 |
2.2.5 偶联反应的操作步骤 | 第32-34页 |
2.3 实验仪器及试剂 | 第34-35页 |
第三章 反应器的参数优化 | 第35-46页 |
引言 | 第35页 |
3.1 搅拌桨转速 | 第35-37页 |
3.1.1 考评条件 | 第35-36页 |
3.1.2 结果讨论 | 第36-37页 |
3.2 气体线速度 | 第37-38页 |
3.2.1 考评条件 | 第37页 |
3.2.2 结果讨论 | 第37-38页 |
3.3 内扩散阻力 | 第38-39页 |
3.3.1 考评条件 | 第38页 |
3.3.2 结果讨论 | 第38-39页 |
3.4 床层堆积形式 | 第39-40页 |
3.4.1 考评条件 | 第39页 |
3.4.2 结果讨论 | 第39-40页 |
3.5 检测系统管路温度 | 第40-43页 |
3.5.1 考评条件 | 第41页 |
3.5.2 结果讨论 | 第41-43页 |
3.6 空速 | 第43-45页 |
3.6.1 考评条件 | 第43页 |
3.6.2 结果讨论 | 第43-45页 |
本章小结 | 第45-46页 |
第四章 Pd/α-Al_2O_3活性组分分布与载体孔径影响 | 第46-68页 |
引言 | 第46-47页 |
4.1 大孔载体催化剂活性组分分布形态研究 | 第47-55页 |
4.1.1. 均匀、蛋壳分布催化剂的制备 | 第47页 |
4.1.2. 均匀、蛋壳分布催化剂的表征 | 第47-49页 |
4.1.2.1. 金相显微镜 | 第47-48页 |
4.1.2.2. SEM-EDS能谱分析 | 第48页 |
4.1.2.3. ICP与Chem Absorption | 第48-49页 |
4.1.2.4. TEM | 第49页 |
4.1.3. 均匀、蛋壳分布催化剂的活性考评 | 第49-52页 |
4.1.3.1. 考评条件 | 第49-50页 |
4.1.3.2. 测试结果 | 第50-52页 |
4.1.4. 分析讨论 | 第52-55页 |
4.2 载体孔径对活性组分分布形态选择的数学模型 | 第55-67页 |
4.2.1 模型的建立 | 第56-59页 |
4.2.2 实验条件下颗粒径向浓度分布的计算 | 第59-60页 |
4.2.2.1 计算结果 | 第59-60页 |
4.2.2.2 分析讨论 | 第60页 |
4.2.3 气体扩散系数与孔径分布的关系 | 第60-61页 |
4.2.4 载体孔径变化对颗粒内组分的径向浓度分布的影响 | 第61-64页 |
4.2.4.1 不同孔径下MN浓度的径向分布解 | 第61-62页 |
4.2.4.2 分析讨论 | 第62-63页 |
4.2.4.3 所有气体组分在颗粒内的的浓度分布 | 第63-64页 |
4.2.5 不同厚度蛋壳对催化剂性能的影响 | 第64-66页 |
4.2.5.1 计算结果 | 第64-65页 |
4.2.5.2 分析讨论 | 第65-66页 |
4.2.6 结论 | 第66-67页 |
本章小结 | 第67-68页 |
第五章 Pd/α-Al_2O_3制备工艺条件的优化 | 第68-79页 |
引言 | 第68-70页 |
5.1 最佳钯负载量的确定 | 第70-73页 |
5.1.1 实验条件 | 第70页 |
5.1.2 结果讨论 | 第70-73页 |
5.2 最佳还原温度的选择 | 第73-74页 |
5.2.1 实验条件 | 第73页 |
5.2.2 结果讨论 | 第73-74页 |
5.3 最佳浸渍方式的研究 | 第74-75页 |
5.3.1 实验条件 | 第74页 |
5.3.2 结果讨论 | 第74-75页 |
5.4 晶粒聚集的表征与分析 | 第75-78页 |
5.4.1 催化剂的SEM图表征 | 第75-77页 |
5.4.2 工艺条件优化与分析 | 第77-78页 |
本章小结 | 第78-79页 |
第六章 全文总结 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-89页 |
附录 | 第89-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
攻读硕士学位期间已经发表或录用的论文 | 第94页 |