摘要 | 第6-9页 |
ABSTRACT | 第9-12页 |
第一章 文献综述 | 第20-46页 |
1.1 研究背景 | 第20-21页 |
1.2 费托合成简介 | 第21-24页 |
1.3 费托合成催化剂 | 第24-29页 |
1.3.1 Fe基催化剂 | 第25-27页 |
1.3.2 Co基催化剂 | 第27-29页 |
1.4 费托合成的产物分布与反应机理 | 第29-35页 |
1.4.1 费托合成的产物分布模型 | 第29-31页 |
1.4.2 费托合成的反应机理 | 第31-35页 |
1.5 费托合成直接制低碳烯烃(STO) | 第35-41页 |
1.5.1 块状或无载体型Fe基催化剂 | 第35-37页 |
1.5.2 负载型Fe基催化剂 | 第37-41页 |
1.6 费托合成技术种类 | 第41-43页 |
1.7 本课题的研究目的与内容 | 第43-46页 |
1.7.1 课题的研究目的与意义 | 第43-44页 |
1.7.2 课题研究的主要内容 | 第44-46页 |
第二章 实验装置及主要测试表征手段 | 第46-54页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第46-48页 |
2.2 催化剂表征 | 第48-51页 |
2.2.1 比表面积、孔容和孔径的测定 | 第48-49页 |
2.2.2 晶体结构X射线衍射(XRD) | 第49页 |
2.2.3 X射线光电子能谱(XPS) | 第49页 |
2.2.4 原位漫反射傅里叶变换红外光谱(in-situ DRIFT) | 第49页 |
2.2.5 扫描电子显微镜(SEM)及扫描透射电子显微镜-元素分析(STEM-EDX Mapping) | 第49-50页 |
2.2.6 高分辨透射电子显微镜(HR-TEM) | 第50页 |
2.2.7 等离子发射光谱(ICP) | 第50页 |
2.2.8 扩展X射线吸收精细结构(EXAFS)和X射线吸收近边结构(XANES) | 第50-51页 |
2.2.9 穆斯堡尔谱(MES) | 第51页 |
2.2.10 程序升温还原(H_2-TPR和CO-TPR) | 第51页 |
2.3 费托合成反应评价 | 第51-54页 |
第三章 沉淀铁基催化剂的制备及助剂效应研究 | 第54-70页 |
3.1 引言 | 第54-55页 |
3.2 沉淀铁基催化剂的制备 | 第55-56页 |
3.3 费托合成反应性能评价结果 | 第56-59页 |
3.3.1 预处理和Mg助剂对铁基催化剂FTS反应活性的影响 | 第56-57页 |
3.3.2 预处理和Mg助剂对铁基催化剂FTS产物选择性的影响 | 第57-59页 |
3.4 催化剂的表征结果 | 第59-68页 |
3.4.1 N_2物理吸附表征结果 | 第60-61页 |
3.4.2 XRD表征结果 | 第61-63页 |
3.4.3 SEM及TEM表征结果 | 第63-64页 |
3.4.4 XPS表征结果 | 第64-65页 |
3.4.5 TPR表征结果 | 第65-67页 |
3.4.6 DRIFT表征结果 | 第67-68页 |
3.5 本章小结 | 第68-70页 |
第四章 孔径和粒径的单一及协同作用对低碳烯烃选择性的影响 | 第70-92页 |
4.1 引言 | 第70-71页 |
4.2 负载型Fe基催化剂的制备 | 第71-72页 |
4.2.1 Fe/SiO_2催化剂的制备 | 第71-72页 |
4.2.2 Fe/Mn/SiO_2催化剂的制备 | 第72页 |
4.3 孔径和粒径的协同作用对无助剂Fe/SiO_2催化剂反应性能的影响 | 第72-79页 |
4.4 孔径和粒径的单一及协同作用对Fe/Mn/SiO_2催化剂反应性能的影响 | 第79-90页 |
4.4.1 Fe/Mn/SiO_2催化剂的结构表征 | 第79-83页 |
4.4.2 FeMn/SiO_2催化剂的化学组成及还原性能表征 | 第83-86页 |
4.4.3 FeMn/SiO_2催化剂的费托合成反应性能 | 第86-90页 |
4.5 本章小结 | 第90-92页 |
第五章 高效合成低碳烯烃Mn/Fe_3O_4催化剂的设计及研究 | 第92-114页 |
5.1 引言 | 第92-93页 |
5.2 实验部分 | 第93-94页 |
5.2.1 Fe_3O_4微球的制备 | 第93-94页 |
5.2.2 Mn/Fe_3O_4催化剂的制备 | 第94页 |
5.2.3 催化剂还原及费托合成反应条件 | 第94页 |
5.3 Mn/Fe_3O_4催化剂的结构研究与费托合成反应性能 | 第94-103页 |
5.3.1 Mn/Fe_3O_4催化剂的结构研究 | 第94-98页 |
5.3.2 Mn/Fe_3O_4催化剂的费托合成反应性能 | 第98-103页 |
5.4 表面碳化铁活性位种类对低碳烯烃选择性的影响 | 第103-111页 |
5.5 本章小结 | 第111-114页 |
第六章 产物扩散效率对低碳烯烃选择性影响的研究 | 第114-122页 |
6.1 引言 | 第114-115页 |
6.2 实验部分 | 第115-117页 |
6.3 旋转填充床反应器对低碳烯烃选择性的调控研究 | 第117-120页 |
6.3.1 RPB对Co/SiO_2催化剂费托合成产物分布的影响规律研究 | 第117-119页 |
6.3.2 RPB反应器结构对低碳烯烃选择性的影响 | 第119-120页 |
6.4 本章小结 | 第120-122页 |
第七章 结论 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-136页 |
致谢 | 第136-138页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第138-140页 |
作者与导师简介 | 第140-142页 |
附件 | 第142-143页 |