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贵金属(Ru、Ir)催化剂上气相催化巴豆醛选择性加氢的研究

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

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