摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-27页 |
·引言 | 第10-11页 |
·加氢脱硫催化剂的研究进展 | 第11-14页 |
·催化剂活性组分 | 第11-12页 |
·催化剂载体 | 第12-14页 |
·非晶态合金催化剂 | 第14-18页 |
·非晶态合金催化剂简介 | 第14-15页 |
·非晶态合金催化剂的制备 | 第15-16页 |
·非晶态合金催化剂在加氢反应的应用 | 第16-18页 |
·壳聚糖 | 第18-20页 |
·壳聚糖概述 | 第18页 |
·壳聚糖在催化方面的应用 | 第18-20页 |
·铌化合物 | 第20-22页 |
·铌化合物概述 | 第20-21页 |
·铌化合物在催化方面的应用 | 第21-22页 |
·选题依据及创新点 | 第22-23页 |
参考文献 | 第23-27页 |
第二章 实验方法和数据处理 | 第27-32页 |
·主要实验原料与仪器 | 第27-28页 |
·催化剂的制备 | 第28页 |
·载体的制备 | 第28页 |
·催化剂的制备 | 第28页 |
·催化剂的活性评价 | 第28-29页 |
·催化剂的表征 | 第29-32页 |
·X-射线衍射(XRD) | 第29页 |
·热稳定性测试 | 第29页 |
·样品组成的分析 | 第29页 |
·比表面的测定 | 第29页 |
·红外光谱分析 | 第29-30页 |
·程序升温还原(TPR)、程序升温脱附(TPD) | 第30页 |
·粒子大小和形貌测试 | 第30-31页 |
·X射线光电子能谱(XPS) | 第31-32页 |
第三章 Mo改性Ni-B/薄水铝石非晶态合金催化剂催化噻吩加氢脱硫的研究 | 第32-44页 |
·Mo对Ni-B/Al_2O_3催化剂的加氢脱硫催化性能的影响 | 第33页 |
·催化剂的结构分析 | 第33-34页 |
·Mo对Ni-B/Al_2O_3热稳定性的影响 | 第34-35页 |
·Mo对Ni-B/Al_2O_3还原性能的影响 | 第35页 |
·Mo对Ni-B/Al_2O_3吸附性能的影响 | 第35-36页 |
·Mo含量对Ni-B/Al_2O_3表面酸性的影响 | 第36-37页 |
·催化剂的比表面积、Ni负载量及组成 | 第37-38页 |
·催化剂表面元素电子状态分析 | 第38-39页 |
·Mo的添加对Ni-B/Al_2O_3催化剂形貌的影响 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-44页 |
第四章 壳聚糖表面修饰薄水铝石负载Ni-B非晶态合金催化噻吩加氢脱硫及Mo改性的研究 | 第44-52页 |
·壳聚糖表面修饰薄水铝石载体的性能表征 | 第44-46页 |
·催化剂的晶体结构(XRD)分析 | 第44-45页 |
·催化剂的红外光谱分析 | 第45-46页 |
·壳聚糖表面修饰及Mo改性对催化剂热稳定性的影响 | 第46-47页 |
·壳聚糖表面修饰及Mo改性对催化剂还原性能的影响 | 第47-48页 |
·壳聚糖表面修饰及Mo改性对催化剂吸附性能的影响 | 第48-49页 |
·催化剂中Ni的负载量及组成分析 | 第49页 |
·壳聚糖的表面修饰及Mo的改性对催化剂的性能影响 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50页 |
参考文献 | 第50-52页 |
第五章 Nb_2O_5-γ-Al_2O_3负载的非晶态Ni-B合金催化剂催化噻吩加氢脱硫及Mo改性的研究 | 第52-61页 |
·不同Nb_2O_5含量对Ni-B/Nb-Al催化剂催化活性的影响 | 第52-53页 |
·不同Nb_2O_5含量的载体Nb-Al比表面积 | 第53页 |
·不同Nb_2O_5含量的催化剂表面酸性的研究 | 第53-55页 |
·NH_3吸附红外谱图表征 | 第54页 |
·NH_3-TPD表征 | 第54-55页 |
·Mo对Ni-B/30%Nb-Al催化剂的改性研究 | 第55-59页 |
·Mo含量对Ni-B/30%Nb-Al催化性能的影响 | 第55-56页 |
·Mo含量对Ni-B/30%Nb-Al催化剂热稳定性的影响 | 第56-57页 |
·Mo含量对Ni-B/30%Nb-Al催化剂还原性能的影响 | 第57页 |
·Mo含量对Ni-B/30%Nb-Al催化剂吸附性能的影响 | 第57-58页 |
·Mo含量对Ni-B/30%Nb-Al催化剂表面酸性的影响 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59页 |
参考文献 | 第59-61页 |
第六章 结论与展望 | 第61-63页 |
·结论 | 第61-62页 |
·展望 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第64页 |