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镍基层状前驱体制备磷化镍催化剂及其加氢脱硫性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
创新点摘要第7-11页
前言第11-12页
第一章 文献综述第12-27页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 HDS催化剂第12-17页
        1.2.1 催化剂的载体材料第12-15页
        1.2.2 HDS催化剂的活性组分第15-17页
    1.3 Ni_2P加氢脱硫催化剂第17-23页
        1.3.1 Ni_2P的结构第17-18页
        1.3.2 Ni_2P的制备方法第18-19页
        1.3.3 Ni_2P催化剂HDS机理第19-22页
        1.3.4 Ni_2P催化剂改性研究第22-23页
    1.4 层状复合金属氢氧化物(LDH)的概述第23-25页
        1.4.1 LDH的结构性质第23-25页
        1.4.2 LDH在催化领域中的应用第25页
    1.5 选题依据及研究内容第25-27页
第二章 实验部分第27-31页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验原料及仪器第27-28页
        2.2.1 实验原料第27页
        2.2.2 实验仪器第27-28页
    2.3 催化剂表征第28-29页
        2.3.1 XRD第28页
        2.3.2 BET第28页
        2.3.3 H_2-TPR第28页
        2.3.4 CO吸附第28-29页
        2.3.5 XPS第29页
        2.3.6 TEM第29页
    2.4 催化剂反应性能评价第29-31页
        2.4.1 实验装置流程第29-30页
        2.4.2 催化剂活性测定方法与条件第30页
        2.4.3 产物分析方法第30-31页
第三章 以层状前驱体制备磷化镍催化剂的研究第31-49页
    3.1 Ni-Al-CO_3~(2-)LDH的制备第31页
    3.2 催化剂的制备第31-32页
        3.2.1 微波-层状前驱体制备催化剂第31页
        3.2.2 浸渍-层状前驱体制备催化剂第31页
        3.2.3 浸渍-非层状前驱体制备催化剂第31-32页
    3.3 初始P/Ni摩尔比对催化剂性能的影响第32-36页
        3.3.1 不同初始P/Ni摩尔比催化剂的XRD第32-33页
        3.3.2 不同初始P/Ni摩尔比催化剂的BET第33页
        3.3.3 不同初始P/Ni摩尔比催化剂的TPR第33-34页
        3.3.4 不同初始P/Ni摩尔比催化剂的CO吸附第34页
        3.3.5 催化剂HDS性能评价第34-36页
    3.4 还原温度对催化剂性能的影响第36-38页
        3.4.1 不同还原温度制备催化剂的XRD第36-37页
        3.4.2 不同还原温度制备催化剂的BET第37页
        3.4.3 催化剂HDS性能评价第37-38页
    3.5 初始Ni/Al摩尔比对催化剂性能的影响第38-41页
        3.5.1 不同初始Ni/Al摩尔比催化剂的XRD第38-40页
        3.5.2 不同初始Ni/Al摩尔比催化剂的BET第40页
        3.5.3 催化剂HDS性能评价第40-41页
    3.6 制备方法对催化剂性能的影响第41-47页
        3.6.1 不同方法制备催化剂的XRD第41-42页
        3.6.2 不同方法制备催化剂的TEM及粒径分布第42-43页
        3.6.3 不同方法制备催化剂的BET第43-44页
        3.6.4 不同方法制备催化剂的TPR第44页
        3.6.5 不同方法制备催化剂的CO吸附第44-45页
        3.6.6 不同方法制备催化剂的XPS第45-46页
        3.6.7 催化剂HDS性能性能评价第46-47页
        3.6.8 催化剂的稳定性评价第47页
    3.7 本章小结第47-49页
第四章 Co改性磷化镍催化剂的研究第49-53页
    4.1 Co-Ni-Al-CO_3~(2-)LDH的制备第49页
    4.2 Co改性磷化镍催化剂的制备第49页
    4.3 Co改性磷化镍催化剂的表征第49-51页
        4.3.1 Co改性镍基层状前驱体的XRD第49页
        4.3.2 Co改性磷化镍催化剂的XRD第49-50页
        4.3.3 Co改性磷化镍催化剂的BET第50-51页
    4.4 Co改性磷化镍催化剂HDS性能评价第51-52页
        4.4.1 Co改性磷化镍催化剂HDS活性的影响第51页
        4.4.2 Co改性磷化镍催化剂HDS选择性的影响第51-52页
    4.5 本章小结第52-53页
第五章 Zn/Mg改性磷化镍催化剂的研究第53-59页
    5.1 Zn-Mg-Ni-Al-CO_3~(2-)LDH的制备第53页
    5.2 催化剂的制备第53页
        5.2.1 Zn/Mg改性磷化镍催化剂的制备第53页
        5.2.2 浸渍-非层状前驱体制备催化剂第53页
    5.3 Zn/Mg改性磷化镍催化剂的表征第53-57页
        5.3.1 Zn/Mg改性镍基层状前驱体的XRD第53-54页
        5.3.2 Zn/Mg改性磷化镍催化剂的XRD第54-55页
        5.3.3 Zn/Mg改性磷化镍催化剂的BET第55-56页
        5.3.4 Zn/Mg改性磷化镍催化剂的XPS第56-57页
    5.4 Zn/Mg改性磷化镍催化剂的性能评价第57-58页
        5.4.1 Zn/Mg改性磷化镍催化剂HDS活性的影响第57页
        5.4.2 Zn/Mg改性磷化镍催化剂HDS选择性的影响第57-58页
    5.5 本章小结第58-59页
结论第59-60页
参考文献第60-65页
发表文章目录第65-67页
致谢第67-68页

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