摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第7-9页 |
第—章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 α,β-不饱和醛选择加氢催化剂的选择及影响因素 | 第10-14页 |
1.2.1 催化剂活性组分的选择 | 第10-11页 |
1.2.2 催化剂的前驱体的选择 | 第11-12页 |
1.2.3 催化剂中添加助剂 | 第12-13页 |
1.2.4 催化剂载体的选择 | 第13-14页 |
1.3 钌基和铱基催化剂选择性加氢的研究 | 第14-16页 |
1.4 反应机理 | 第16-18页 |
1.5 催化剂失活 | 第18-19页 |
1.6 本论文的选题依据和研究内容 | 第19-23页 |
1.6.1 选题依据 | 第19-20页 |
1.6.2 研究内容 | 第20-23页 |
第二章 催化剂制备与表征方法 | 第23-27页 |
2.1 实验试剂 | 第23页 |
2.2 催化剂与载体制备的方法 | 第23页 |
2.3 表征的方法 | 第23-25页 |
2.3.1 粉末X-射线衍射(XRD) | 第23页 |
2.3.2 程序升温的技术(H_2-TPR,NH_3-TPD,TPO) | 第23-24页 |
2.3.3 场致发射透射电镜(TEM) | 第24页 |
2.3.4 X-射线电子光谱(XRF,XPS) | 第24页 |
2.3.5 比表面积(BET) | 第24-25页 |
2.3.6 拉曼光谱的研究(Raman) | 第25页 |
2.4 反应活性评价 | 第25-27页 |
第三章 Ru/ZnO催化剂上巴豆醛选择性加氢反应性能的研究 | 第27-39页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 实验部分 | 第28页 |
3.2.1 载体的制备 | 第28页 |
3.2.2 催化剂的制备 | 第28页 |
3.2.3 催化剂的活性评价 | 第28页 |
3.3 结果与讨论 | 第28-38页 |
3.3.1 Ru/ZnO催化剂物理化学表征 | 第28-30页 |
3.3.2 Ru/ZnO催化剂的表面酸性 | 第30-31页 |
3.3.3 Ru/ZnO催化剂的X射线电子能谱表征 | 第31-32页 |
3.3.4 Ru/ZnO催化剂上巴豆醛选择性加氢性能 | 第32-34页 |
3.3.5 颗粒尺寸及表面酸性对Ru/ZnO催化剂TOF的影响 | 第34-35页 |
3.3.6 表面酸量对Ru/ZnO催化剂失活率的影响 | 第35-38页 |
3.4 结论 | 第38-39页 |
第四章 Ir对Ru/ZnO催化剂上巴豆醛选择性加氢性能的影响 | 第39-53页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 实验部分 | 第39-40页 |
4.2.1 载体的制备 | 第39-40页 |
4.2.2 催化剂的制备 | 第40页 |
4.2.3 催化剂的催化性能评价 | 第40页 |
4.3 结果与讨论 | 第40-51页 |
4.3.1 Ru-xIr/ZnO催化剂物相和组成的表征 | 第40-43页 |
4.3.2 Ru-xIr/ZnO(P)的预处理性能 | 第43-44页 |
4.3.3 Ru-xIr/ZnO催化剂的XPS表征 | 第44-45页 |
4.3.4 Ru-xIr/ZnO催化剂的表面酸性 | 第45-46页 |
4.3.5 Ru-0.5Ir/ZnO催化剂上巴豆醛选择性加氢性能 | 第46-47页 |
4.3.6 Ru-xIr/ZnO催化剂上巴豆醛选择性加氢反应的转化率和巴豆醇选择性随时间的变化 | 第47-49页 |
4.3.7 Ru-xIr/ZnO催化剂的CO-TPD表征 | 第49-51页 |
4.4 结论 | 第51-53页 |
第五章 预处理温度对Ru-0.5Ir/ZnO催化剂性能的影响 | 第53-61页 |
5.1 引言 | 第53-54页 |
5.2 实验部分 | 第54页 |
5.2.1 载体和催化剂的制备 | 第54页 |
5.3 表征结果和讨论 | 第54-59页 |
5.3.1 催化剂的物理化学性质 | 第54-56页 |
5.3.2 Ru-0.5Ir/ZnO催化剂的表面酸性 | 第56-57页 |
5.3.3 Ru-0.5Ir/ZnO催化剂的XPS表征 | 第57-58页 |
5.3.4 预处理温度对Ru-0.5Ir/ZnO催化剂上巴豆醛选择性加氢性能的影响 | 第58-59页 |
5.4 结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-71页 |
作者简介及发表文章目录 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-75页 |