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碳纳米管负载/促进合成气制低碳混合醇Mo-Co-K硫化物基催化剂研究

中文摘要第1-10页
Extended Abstract第10-23页
第一章 前言第23-53页
   ·混合醇合成第23-40页
     ·概述第23页
     ·低碳醇研究的工业背景第23-25页
     ·低碳混合醇合成的主要技术路线及其特点第25-34页
       ·低碳混合醇合成的主要技术路线第25-30页
       ·低碳醇催化剂活性元素及相关助剂催化的特征第30-33页
       ·碱金属助剂的作用及对于催化性能的影响第33-34页
     ·合成气制低碳混合醇简介第34-40页
       ·合成气制低碳混合醇体系的热力学第34-36页
       ·低碳混合醇合成机理第36-40页
   ·碳纳米管(CNTs)的研发和应用第40-46页
     ·碳纳米管的结构第40-41页
     ·碳纳米管的制备第41-42页
     ·碳纳米管的主要性质第42-43页
     ·碳纳米管的应用第43-46页
   ·本文研究目标第46-49页
 参考文献第49-53页
第二章 实验部分第53-60页
   ·主要原料与试剂第53页
   ·催化剂制备第53-55页
     ·碳纳米管的制备第53-54页
     ·钴修饰碳纳米管的制备第54页
     ·负载型催化剂的制备第54页
     ·共沉淀催化剂的制备第54-55页
   ·催化剂的活性评价第55-56页
   ·产物分析计算方法第56页
   ·催化剂物化性能表征第56-59页
     ·程序升温H_2 还原(TPR)第56-57页
     ·程序升温脱附(TPD)第57-58页
       ·H_2 程序升温脱附(H_2-TPD)第57页
       ·CO 程序升温脱附(CO-TPD)第57-58页
       ·CO+H_2 程序升温脱附(CO+H_2-TPD-TPSR)第58页
     ·XRD、TEM、SEM、EDX、XPS 及比表面观测第58-59页
 参考文献第59-60页
第三章 碳纳米管负载合成气(CO/H_2)制低碳混合醇 Mo-Co-K 硫化物基催化剂的研究第60-101页
   ·前言第60-61页
   ·催化剂制备参数的优化及活性评价第61-74页
     ·Mo-Co-K/CNTs 催化剂Mo/Co 组成比例的优化第61-63页
     ·Mo-Co-K/CNTs 催化剂上负载量的优化第63-65页
     ·Mo-Co-K/CNTs 催化剂K 含量的优化第65-68页
     ·不同载体负载催化剂的对比研究第68-73页
     ·空速的影响第73-74页
   ·催化剂物化性能的表征第74-95页
     ·负载型混合醇合成催化剂BET 的表征研究第74-75页
     ·不同载体负载催化剂的TEM 研究第75-78页
     ·负载型混合醇合成催化剂 XRD 表征研究第78-82页
     ·负载型混合醇合成催化剂TPR 表征研究第82-84页
     ·负载型混合醇合成催化剂TPD 表征研究第84-90页
       ·负载型混合醇合成催化剂 H_2-TPD 表征研究第84-87页
       ·负载型混合醇合成催化剂CO-TPD 表征研究第87-90页
     ·负载型混合醇合成催化剂XPS 表征研究第90-94页
     ·表观活化能的研究第94-95页
   ·本章小结第95-98页
 参考文献第98-101页
第四章 钴修饰多壁碳纳米管的研究第101-125页
   ·前言第101-102页
   ·化学沉积法Co-CNTs 的制备第102-104页
     ·CNTs 的前处理第102-103页
     ·Co-CNTs 的制备第103-104页
   ·Co-CNTs 的物化性能表征第104-122页
     ·TEM、SEM 和EDX 实验结果第104-106页
     ·化学沉积法修饰Co-CNTs 的XRD 表征研究第106-107页
     ·x% Co/CNTs 的 H_2(or CO)-TPD 表征研究第107-110页
     ·x% Co/CNTs 负载的硫化态 Mo-Co-K 催化剂合成低碳混合醇活性评价第110-117页
     ·表观活化能的研究第117-118页
     ·负载型混合醇合成催化剂XPS 表征研究第118-120页
     ·负载型混合醇合成催化剂H_2(or CO)-TPD 表征研究第120-122页
   ·本章小结第122-124页
 参考文献第124-125页
第五章 碳纳米管促进合成气(CO/H_2))制低碳混合醇 Mo-Co-K 硫化物基催化剂的研究第125-174页
   ·前言第125-126页
   ·催化剂组成的优化及催化活性评价第126-155页
     ·CNTs 添加量对Mo_iCo_jK_(k-y)% CNTs 催化剂活性的影响第126-130页
     ·Co/Mo 摩尔比对Mo_iCo_jK_(k-y)% CNTs 催化剂活性的影响第130-134页
     ·K 含量对Mo_iCo_jK_(k-y)% CNTs 催化剂活性的影响第134-138页
     ·硫化温度对 Mo_lCo_lK_(0.3)-10% CNTs 催化剂活性的影响第138-142页
     ·不同空速对 Mo_lCo_lK_(0.3)-10% CNTs 催化剂活性的影响第142-144页
     ·合成气中 CO_2 含量对 Mo_lCo_lK_(0.3)-10% CNTs 催化剂活性的影响第144-151页
     ·硫化态Mo_lCo_lK_(0.3)-10% CNTs 与Mo_lCo_lK_(0.3)-0% CNTs 高压条件合成气制混合醇的催化活性比较第151-155页
     ·催化剂寿命的考察第155页
   ·催化剂的表征第155-169页
     ·共沉淀混合醇合成催化剂TEM 观测第155-157页
     ·共沉淀混合醇合成催化剂XRD 表征研究第157-160页
     ·共沉淀混合醇合成催化剂TPR 表征研究第160-161页
     ·共沉淀混合醇合成催化剂H_2-TPD 研究第161-163页
     ·共沉淀混合醇合成催化剂CO-TPD 研究第163-165页
     ·共沉淀混合醇合成催化剂H_2/CO/N_2 -TPSR 研究第165-166页
     ·共沉淀混合醇合成催化剂XPS 研究第166-168页
     ·表观活化能的研究第168-169页
   ·本章小结第169-172页
 参考文献第172-174页
第六章 碳纳米管的促进作用本质第174-176页
附录第176-177页
致谢第177页

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