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改性膨润土负载Au催化剂的制备及其催化氧化CO性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第1章 绪论第8-24页
    1.1 研究目的和意义第8-9页
    1.2 膨润土的研究概况第9-16页
        1.2.1 膨润土的成分及性质第9-11页
        1.2.2 膨润土的改性和柱撑方法第11-13页
        1.2.3 国内外膨润土的应用概况第13-16页
    1.3 金催化剂的研究概况第16-22页
        1.3.1 金催化剂简介第16页
        1.3.2 制备方法对Au催化性能的影响第16-18页
        1.3.3 金催化剂的研究概况第18-20页
        1.3.4 Au催化氧化CO的影响因素第20-22页
    1.4 选题的依据和意义第22-24页
第2章 实验方法和数据处理第24-30页
    2.1 实验原料第24-25页
    2.2 催化剂的制备第25-26页
        2.2.1 膨润土的改性柱撑第25-26页
        2.2.2 沉积-沉淀法制备负载型金催化剂第26页
    2.3 催化剂活性的测定第26-27页
        2.3.1 催化剂活性评价装置第26-27页
    2.4 载体和催化剂的表征第27-30页
        2.4.1 X-射线衍射(XRD)第27页
        2.4.2 比表面积及孔径的测试(BET)第27页
        2.4.3 热重分析(TG)第27页
        2.4.4 固体紫外可见光谱分析(UV)第27页
        2.4.5 ICP-AES测试第27-28页
        2.4.6 透射电子显微镜(TEM)第28页
        2.4.7 扫描电子显微镜(SEM)第28页
        2.4.8 红外光谱分析(FT-IR)第28页
        2.4.9 程序升温还原(H2-TPR)第28页
        2.4.10 程序升温脱附(CO-TPD)第28-30页
第3章 铝钛复合交联膨润土负载金催化剂的研究第30-44页
    3.1 催化剂的制备第30-32页
        3.1.1 膨润土的制备第30页
        3.1.2 金催化剂的制备第30-32页
    3.2 催化剂活性评价第32-33页
    3.3 催化剂的表征第33-43页
        3.3.1 比表面积测试(BET)第33-36页
        3.3.2 X-射线衍射(XRD)第36-37页
        3.3.3 红外谱图分析(FT-IR)第37-39页
        3.3.4 扫描电子显微镜(SEM)第39页
        3.3.5 透射电子显微镜(TEM)第39-41页
        3.3.6 固体紫外可见光谱分析(UV)第41-42页
        3.3.7 稳定性测试第42-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 有机和无机改性膨润土对金催化氧化CO的影响第44-55页
    4.1 催化剂的制备第44-45页
        4.1.1 表面活性剂改性膨润土的制备第44页
        4.1.2 Au/X-Bent(X=A、L、CTAB、SDBS)催化剂的制备第44-45页
        4.1.3 Au/Al-Ti-X-Bent(X=A、L、CTAB、SDBS)催化剂的制备第45页
    4.2 催化剂活性测试第45-47页
    4.3 载体及催化剂的表征第47-54页
        4.3.1 比表面积测试(BET)第47-50页
        4.3.2 X-射线衍射(XRD)第50-52页
        4.3.3 红外光谱分析(FT-IR)第52页
        4.3.4 固体紫外可见光谱分析(UV)第52-53页
        4.3.5 热重分析(TG)第53-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第5章 活性载体掺杂稀土元素复合交联膨润土负载金催化剂的催化性能研究第55-65页
    5.1 催化剂的制备第55-56页
        5.1.1 Au/Al-M-ABent(M=Ti、Fe、Ce)催化剂的制备第55页
        5.1.2 Au/Al-Fe-Ce-ABent催化剂的制备第55-56页
        5.1.3 Au/Al-Ti-Ce-ABent催化剂的制备第56页
    5.2 催化剂活性测试第56-58页
    5.3 载体及催化剂的表征第58-64页
        5.3.1 催化剂的定量分析(ICP-AES)第58-59页
        5.3.2 比表面积测试(BET)第59-62页
        5.3.3 X-射线衍射(XRD)第62-63页
        5.3.4 程序升温还原(H2-TPR)第63页
        5.3.5 程序升温脱附(CO-TPD)第63-64页
    5.4 本章小结第64-65页
第6章 结论与展望第65-67页
    6.1 结论第65-66页
    6.2 展望第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-72页

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