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CuZnAl复合催化剂催化合成气制备异丁醇的研究

摘要第3-6页
abstract第6-9页
第一章 文献综述第16-44页
    1.1 引言第16-17页
    1.2 合成气催化合成异丁醇的研究进展第17-24页
        1.2.1 主催化剂组分的作用第18页
        1.2.2 载体和添加剂的影响第18-19页
        1.2.3 催化剂制备方法及工艺的影响第19-20页
        1.2.4 反应和工艺条件的影响第20-21页
        1.2.5 生成低碳醇的反应机理第21-24页
    1.3 类水滑石前驱体和复合氧化物的结构、制备、性质及应用第24-29页
        1.3.1 HTLCs和HTDO的结构第25-26页
        1.3.2 HTLCs的制备方法第26-28页
        1.3.3 HTLCs和HTDO的应用第28-29页
    1.4 碳材料载体的结构、性质及其在醇催化合成中的应用第29-32页
        1.4.1 碳材料的结构第29-30页
        1.4.2 碳材料的性质第30-31页
        1.4.3 碳材料载体在醇合成中的应用第31-32页
    1.5 络合物催化剂在碳一化学中的催化作用第32-33页
    1.6 选题思路和研究内容第33-34页
    参考文献第34-44页
第二章 实验研究方法第44-50页
    2.1 实验原料与仪器第44-45页
        2.1.1 实验原料第44-45页
        2.1.2 实验设备第45页
    2.2 催化剂制备第45-46页
    2.3 催化剂性能评价第46-47页
    2.4 催化剂表征第47-50页
        2.4.1 X射线粉末衍射(XRD)分析第47页
        2.4.2 红外光谱(FT-IR)分析第47页
        2.4.3 H_2程序升温还原(H_2–TPR)分析第47页
        2.4.4 N_2吸脱附测试(BET)第47-48页
        2.4.5 CO_2程序升温脱附(CO_2–TPD)测试第48页
        2.4.6 CO程序升温脱附(CO–TPD)测试第48页
        2.4.7 X射线电光子能谱(XPS)分析第48页
        2.4.8 电化学阻抗(EIS)测试第48页
        2.4.9 拉曼光谱(Raman)分析第48-49页
        2.4.10 扫描电镜(SEM)分析第49页
        2.4.11 透射电镜(TEM)分析第49页
        2.4.12 热重-质谱分析(TG-MS)分析第49页
        2.4.13 等离子体电感耦合原子发射光谱(ICP–AES)分析第49-50页
第三章 碳材料的选取及其对催化剂性能的影响第50-62页
    3.1 引言第50页
    3.2 催化剂制备第50-51页
    3.3 催化剂的表征第51-57页
        3.3.1 催化剂的晶相组成分析第51-53页
        3.3.2 热重分析第53-54页
        3.3.3 H_2–TPR分析第54-55页
        3.3.4 织构性质分析第55-56页
        3.3.5 Raman分析第56-57页
    3.4 催化剂活性评价第57-59页
    本章小结第59-60页
    参考文献第60-62页
第四章 复合催化剂CuZnAl/ACFs催化合成气制备异丁醇的研究第62-90页
    4.1 引言第62页
    4.2 催化剂制备第62页
    4.3 碳纤维含量对复合催化剂的影响第62-75页
        4.3.1 FT-IR分析第62-63页
        4.3.2 XRD分析第63-66页
        4.3.3 H_2–TPR分析第66-67页
        4.3.4 织构性质分析第67-68页
        4.3.5 SEM分析第68-69页
        4.3.6 TEM分析第69-70页
        4.3.7 EIS分析第70-71页
        4.3.8 CO–TPD分析第71-72页
        4.3.9 XPS分析第72-74页
        4.3.10 催化剂活性评价第74-75页
    4.4 反应条件对复合催化剂活性的影响第75-79页
        4.4.1 H_2/CO比影响第75-77页
        4.4.2 压力影响第77-78页
        4.4.3 温度影响第78-79页
    4.5 CuZnAl/ACFs复合催化剂的稳定性第79-84页
        4.5.1 催化剂的稳定性评价第79-80页
        4.5.2 TEM分析第80-81页
        4.5.3 XRD分析第81-82页
        4.5.4 元素组成分析第82页
        4.5.5 织构性质分析第82-83页
        4.5.6 CO–TPD分析第83-84页
    4.6 催化机理初步探讨第84-86页
    本章小结第86页
    参考文献第86-90页
第五章 合成异丁醇过程中钾助剂对CuZnAl/ACFs复合催化剂性能和结构的影响第90-104页
    5.1 引言第90页
    5.2 催化剂制备第90-91页
    5.3 催化剂表征第91-99页
        5.3.1 催化剂的晶相组成第91-92页
        5.3.2 EIS分析第92-93页
        5.3.3 Raman分析第93-94页
        5.3.4 SEM分析第94-97页
        5.3.5 织构性质分析第97-98页
        5.3.6 CO–TPD分析第98-99页
    5.4 催化剂活性评价第99-100页
    本章小结第100-101页
    参考文献第101-104页
第六章 异丁醇合成过程中络合剂对CuZnAl/ACFs复合催化剂结构和性能的影响第104-128页
    6.1 引言第104-105页
    6.2 催化剂制备第105页
    6.3 络合剂种类的影响第105-113页
        6.4.1 催化剂的晶相分析第105-107页
        6.4.2 FT-IR分析第107-108页
        6.4.3 SEM分析第108页
        6.4.4 H_2–TPR分析第108-109页
        6.4.5 CO–TPD分析第109-110页
        6.4.6 织构性质分析第110-111页
        6.4.7 CO_2–TPD分析第111-112页
        6.4.8 催化剂活性评价第112-113页
    6.4 TEA添加量对CuZnAl催化剂的影响第113-119页
        6.4.1 FT-IR分析第113-114页
        6.4.2 催化剂的晶相组成第114-116页
        6.4.3 H_2–TPR分析第116-117页
        6.4.4 CO–TPD分析第117-118页
        6.4.5 织构性质分析第118页
        6.4.6 催化剂活性评价第118-119页
    6.5 TEA对复合催化剂CuZnAl/ACFs的影响第119-125页
        6.5.1 改性复合催化剂CuZnAl/ACFs-TEA的制备第119-120页
        6.5.2 催化剂的晶相组成分析第120-121页
        6.5.3 H_2–TPR分析第121-122页
        6.5.4 CO–TPD分析第122-123页
        6.5.5 织构性质分析第123-124页
        6.5.6 催化剂活性评价第124-125页
    本章小结第125页
    参考文献第125-128页
第七章 结论及建议第128-132页
    7.1 主要结论第128-129页
    7.2 论文创新点第129页
    7.3 不足及建议第129-132页
致谢第132-134页
攻读学位期间发表的学术论文第134页

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