抗硫中毒钯炭催化剂的研究及其应用
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 催化剂分类 | 第11-12页 |
1.3 不同载体的钯基催化剂 | 第12-14页 |
1.3.1 分子筛负载钯催化剂 | 第12-13页 |
1.3.2 氧化铝基负载钯催化剂 | 第13页 |
1.3.3 活性炭基负载钯催化剂 | 第13-14页 |
1.4 催化剂失活的原因分析 | 第14-17页 |
1.4.1 中毒引起的失活 | 第14-15页 |
1.4.2 烧结和热失活 | 第15-16页 |
1.4.3 结焦和堵塞引起的失活 | 第16页 |
1.4.4 其他导致催化剂失活的原因 | 第16页 |
1.4.5 钯炭催化剂的失活 | 第16-17页 |
1.5 钯炭催化剂的主要制备方法 | 第17-18页 |
1.6 现实存在的问题及其解决思路 | 第18-22页 |
1.6.1 现实存在的问题 | 第18-19页 |
1.6.2 解决思路 | 第19-22页 |
第二章 实验部分 | 第22-32页 |
2.1 试剂药品与实验仪器 | 第22-23页 |
2.1.1 实验原材料 | 第22页 |
2.1.2 实验用仪器 | 第22-23页 |
2.2 活性炭载体的选择及预处理 | 第23-25页 |
2.2.1 活性炭载体的选择 | 第23-25页 |
2.2.2 活性炭载体的预处理 | 第25页 |
2.3 钯炭催化剂的制备 | 第25-27页 |
2.3.1 钯盐溶液的制备 | 第25-26页 |
2.3.2 浆液的制备 | 第26-27页 |
2.3.3 钯活性组分的吸附 | 第27页 |
2.3.4 钯炭催化剂的陈化、洗涤 | 第27页 |
2.4 工艺路线涉及技术的特点 | 第27-29页 |
2.4.1 贵金属纳米晶核制备技术 | 第27-28页 |
2.4.2 贵金属晶粒的定点植入技术 | 第28-29页 |
2.4.3 新的钯炭催化剂活化工艺 | 第29页 |
2.5 小结 | 第29-32页 |
第三章 钯炭制备工艺优化和结构表征 | 第32-48页 |
3.1 抗硫中毒钯炭催化剂的制备 | 第32-40页 |
3.1.1 活性炭载体的预处理 | 第33-36页 |
3.1.2 钯盐溶液制备 | 第36页 |
3.1.3 载体浆液制备 | 第36页 |
3.1.4 钯活性组分的吸附 | 第36页 |
3.1.5 钯炭催化剂的陈化、洗涤 | 第36-40页 |
3.2 钯炭催化剂优化后的制备工艺描述 | 第40-41页 |
3.3 钯炭催化剂结构与性能表征 | 第41-46页 |
3.3.1 钯炭催化剂的微观形貌表征 | 第41-42页 |
3.3.2 钯炭催化剂中各种元素的表征 | 第42页 |
3.3.3 钯炭催化剂孔结构的表征 | 第42-43页 |
3.3.4 钯炭催化剂金属表面积的表征 | 第43-44页 |
3.3.5 钯炭催化剂粒径的表征 | 第44-45页 |
3.3.6 钯炭催化剂颗粒强度的表征 | 第45-46页 |
3.4 小结 | 第46-48页 |
第四章 抗硫中毒钯炭催化剂反应性能评价 | 第48-56页 |
4.1 催化剂的评价项目 | 第48-49页 |
4.2 抗硫中毒钯炭催化剂的性能评价 | 第49-54页 |
4.2.1 钯炭催化剂的活性评价 | 第50-52页 |
4.2.2 钯炭催化剂的选择性评价 | 第52-53页 |
4.2.3 钯炭催化剂的抗毒性评价 | 第53-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-56页 |
结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-62页 |
攻读博士/硕士学位期间取得的科研成果 | 第62页 |