首页--工业技术论文--化学工业论文--试剂与纯化学品的生产论文--催化剂(触媒)论文

新型碳基复合催化剂的设计及其在脱氢反应中的应用研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-31页
    1.1 碳材料的发展第11-12页
    1.2 纳米碳材料的分类和特点第12-14页
    1.3 纳米碳材料的表面结构与化学特性第14-21页
        1.3.1 碳材料表面的缺陷第14-17页
        1.3.2 碳材料表面的含氧官能团第17-21页
    1.4 纳米碳催化剂在脱氢反应中的应用第21-26页
        1.4.1 纳米碳材料在乙苯脱氢反应中的应用第21-23页
        1.4.2 纳米碳材料在低碳链烷烃脱氢反应中的应用第23-26页
    1.5 丁二烯生产工艺和研究现状第26-28页
        1.5.1 丁二烯工业化生产现状和发展第26-27页
        1.5.2 国内丁烯脱氢合成丁二烯研究现状第27-28页
    1.6 课题意义及主要内容第28-31页
        1.6.1 课题意义第28-29页
        1.6.2 课题内容第29-31页
第2章 实验仪器与表征手段第31-43页
    2.1 实验试剂及仪器第31-33页
        2.1.1 实验试剂及材料第31-32页
        2.1.2 实验所用气体第32-33页
        2.1.3 实验所用小型仪器第33页
    2.2 催化剂物理化学性质的表征方法第33-38页
        2.2.1 扫描电子显微镜形貌分析(Scanning electron microscope, SEM)第34页
        2.2.2 透射电子显微镜分析( Transmission electron microscope, TEM)第34页
        2.2.3 粉末X射线衍射分析(X-ray diffraction, XRD)第34-35页
        2.2.4 织构分析第35-36页
        2.2.5 拉曼光谱分析(Raman)第36页
        2.2.6 热重-质谱联用(TG-MS)分析第36页
        2.2.7 X-射线光电子能谱分析(XPS)第36-37页
        2.2.8 程序升温脱附(Temperature programmed desorption,TPD)、丁烯-程序升温脱附第37-38页
    2.3 催化剂性能测试方法第38-43页
        2.3.1 固定床反应装置及操作第38页
        2.3.2 气相色谱第38-40页
        2.3.3 催化活性及选择性计算方法第40页
        2.3.4 表观活化能的测定第40-43页
第3章 硝酸镁改性碳纳米管催化丁烷氧化脱氢第43-59页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 实验过程第44-45页
        3.2.1 催化剂制备与改性第44-45页
        3.2.2 催化性能测试第45页
    3.3 结果与讨论第45-58页
        3.3.1 MgO-CNTs复合催化剂的合成及组分优化第45-47页
        3.3.2 20MgO-CNTs催化剂结构表征及硝酸镁固相改性机理研究第47-50页
        3.3.3 20MgO-CNTs催化剂表面化学结构与催化性能间的构效关系第50-55页
        3.3.4 氧化镁对催化性能的影响第55-56页
        3.3.5 焙烧温度对催化性能的影响第56-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第4章 硝酸镁改性石墨烯催化乙苯直接脱氢制苯乙烯第59-73页
    4.1 引言第59-60页
    4.2 实验过程第60-61页
        4.2.1 催化剂制备与改性第60页
        4.2.2 催化性能测试第60-61页
    4.3 结果与讨论第61-67页
        4.3.1 MgO-rGO催化剂形貌结构表征第61-64页
        4.3.2 MgO-rGO催化乙苯脱氢反应第64-66页
        4.3.3 5-MgO-rGO催化剂的抗积碳性能表征及其循环性能测试第66-67页
    4.4 金属硝酸盐固相改性方法的拓展及探索第67-70页
        4.4.1 CeO_2-CNTs复合催化剂表面形貌结构第68-69页
        4.4.2 5CeO_2-CNTs复合催化剂催化性能测试第69-70页
    4.5 本章小结第70-73页
第5章 活性炭复合少层石墨烯催化丁烷氧化脱氢反应第73-87页
    5.1 引言第73-74页
    5.2 实验过程第74-75页
        5.2.1 催化剂制备与改性第74页
        5.2.2 催化性能测试第74-75页
        5.2.3 电子能量损失谱(EELS)分析方法第75页
    5.3 结果与讨论第75-84页
        5.3.1 焙烧温度对活性炭显微形貌及表面结构的影响第75-79页
        5.3.2 焙烧温度对活性炭催化性能的影响第79-84页
    5.4 本章小结第84-87页
第6章 全文总结第87-89页
参考文献第89-101页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第101-103页
致谢第103-105页
作者介绍第105页

论文共105页,点击 下载论文
上一篇:2.6-3.0μm新型Er3+掺杂激光晶体生长与性能研究
下一篇:PP-MWD旋转阀结构优化及信号特性研究