摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-26页 |
·引言 | 第8-9页 |
·传统合成氨方法 | 第9-14页 |
·哈伯(Haber)合成氨方法 | 第9页 |
·哈伯(Haber)合成氨方法中使用的催化剂 | 第9-14页 |
·传统熔铁催化剂 | 第9-11页 |
·钌基催化剂 | 第11页 |
·FeO 基催化剂 | 第11-13页 |
·其他催化剂 | 第13-14页 |
·合成氨新技术 | 第14-17页 |
·光催化合成氨 | 第14-15页 |
·电催化常压合成氨 | 第15-16页 |
·酶催化室温合成氨 | 第16-17页 |
·甲烷转化技术 | 第17-22页 |
·甲烷催化裂解制氢气 | 第18-19页 |
·甲烷制备低碳烯烃 | 第19-20页 |
·甲烷直接转化制甲醇 | 第20页 |
·甲烷芳构化 | 第20-21页 |
·甲烷水蒸气重整制备合成气 | 第21-22页 |
·以天然气和氮气为原料合成氨的分析 | 第22-24页 |
·选题意义与研究内容 | 第24-26页 |
·选题意义 | 第24-25页 |
·研究内容 | 第25-26页 |
第二章 载体的改性及在甲烷氮气直接合成氨中的应用 | 第26-43页 |
·引言 | 第26-28页 |
·实验部分 | 第28-32页 |
·实验仪器设备及试剂 | 第28-29页 |
·载体的改性 | 第29-30页 |
·煤质活性炭的改性 | 第29-30页 |
·分子筛的改性 | 第30页 |
·催化剂的表征 | 第30-31页 |
·比表面积及孔结构测定 | 第30页 |
·物相表征 | 第30页 |
·扫描电镜SEM | 第30页 |
·NH_3-TPD 表征 | 第30-31页 |
·FT-IR 表征 | 第31页 |
·催化剂的活性评价 | 第31-32页 |
·结果与讨论 | 第32-41页 |
·催化剂的表征 | 第32-35页 |
·催化剂的催化性能测试 | 第35-38页 |
·催化剂的稳定性测试 | 第38-41页 |
·结论 | 第41-43页 |
第三章 Fe/AC 和Fe/HZSM-5 催化剂的制备及在甲烷氮气直接合成氨中的催化性能 | 第43-54页 |
·引言 | 第43-44页 |
·实验部分 | 第44-46页 |
·实验仪器设备及试剂 | 第44页 |
·催化剂的制备 | 第44-45页 |
·催化剂的表征 | 第45页 |
·比表面积及孔结构测定 | 第45页 |
·物相表征 | 第45页 |
·扫描电镜SEM | 第45页 |
·H_2-TPR 表征 | 第45页 |
·催化剂的活性评价 | 第45-46页 |
·结果与讨论 | 第46-53页 |
·催化剂Fe/HAC1 的催化性能 | 第46-48页 |
·不同甲烷氮气比对反应的影响 | 第48页 |
·催化剂Fe/HAC1 的稳定性测试 | 第48-49页 |
·不同Fe 负载量对催化剂Fe/HAC1 催化性能的影响 | 第49-50页 |
·Fe/HZSM-5 催化剂催化性能 | 第50-53页 |
·结论 | 第53-54页 |
第四章 Mo/AC 和Mo/HZSM-5 催化剂的制备及在甲烷氮气直接合成氨中的催化性能 | 第54-63页 |
·引言 | 第54-55页 |
·实验部分 | 第55-57页 |
·实验仪器设备及试剂 | 第55页 |
·催化剂的制备 | 第55-56页 |
·催化剂的表征 | 第56页 |
·比表面积及孔结构测定 | 第56页 |
·物相表征 | 第56页 |
·扫描电镜SEM | 第56页 |
·H_2-TPR 表征 | 第56页 |
·催化剂的活性评价 | 第56-57页 |
·结果与讨论 | 第57-62页 |
·温度对催化剂活性的影响 | 第57-58页 |
·不同的甲烷氮气比对反应的影响 | 第58-59页 |
·催化剂的稳定性测试 | 第59-62页 |
·结论 | 第62-63页 |
第五章 水蒸气的引入对催化剂活性及稳定性的影响 | 第63-69页 |
·引言 | 第63-64页 |
·实验部分 | 第64-65页 |
·实验仪器设备及试剂 | 第64-65页 |
·催化剂的制备 | 第65页 |
·催化剂的活性评价 | 第65页 |
·结果与讨论 | 第65-68页 |
·水蒸气的引入对催化剂活性及尾气组成的影响 | 第65-66页 |
·水蒸气的引入对稳定性的影响 | 第66-68页 |
·结论 | 第68-69页 |
第六章 结论及展望 | 第69-71页 |
·结论 | 第69-70页 |
·展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-79页 |
论文发表情况 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |