多孔碳球的制备、改性及其催化异丁烷脱氢性能的研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 碳材料与活性碳微球 | 第9-10页 |
1.2 活性碳微球的制备与应用 | 第10-13页 |
1.2.1 活性碳微球的制备方法 | 第10-11页 |
1.2.2 活性碳微球的应用 | 第11-13页 |
1.3 海藻酸 | 第13-14页 |
1.3.1 海藻酸的结构 | 第13页 |
1.3.2 海藻酸的成胶性能 | 第13-14页 |
1.4 异丁烷与异丁烯 | 第14-20页 |
1.4.1 异丁烷脱氢制取异丁烯 | 第15页 |
1.4.2 异丁烷脱氢催化剂研究进展 | 第15-17页 |
1.4.3 异丁烷脱氢与碳催化剂 | 第17-20页 |
1.5 本论文研究思路及内容 | 第20-21页 |
第2章 多孔活性碳球的制备 | 第21-33页 |
2.1 实验药品 | 第21页 |
2.2 多孔活性碳球的制备 | 第21-22页 |
2.3 多孔活性碳球的表征 | 第22-23页 |
2.3.1 机械强度 | 第22页 |
2.3.2 X射线衍射(XRD) | 第22页 |
2.3.3 红外光谱(IR) | 第22页 |
2.3.4 比表面积及孔结构 | 第22页 |
2.3.5 扫描电镜(SEM) | 第22-23页 |
2.4 催化剂评价体系 | 第23-24页 |
2.4.1 催化剂的活性评价 | 第23页 |
2.4.2 催化剂的活性评价装置 | 第23-24页 |
2.5 结果与讨论 | 第24-32页 |
2.5.1 多孔活性碳球的成型原理 | 第24-25页 |
2.5.2 多孔活性碳球的形貌 | 第25-27页 |
2.5.3 多孔活性碳球的孔结构与机械强度 | 第27-29页 |
2.5.4 多孔活性碳球的XRD分析 | 第29-30页 |
2.5.5 多孔活性碳球的FT-IR分析 | 第30-31页 |
2.5.6 多孔活性碳球的脱氢性能 | 第31-32页 |
2.6 小结 | 第32-33页 |
第3章 扩孔对活性碳球脱氢性能的影响 | 第33-49页 |
3.1 实验药品 | 第33页 |
3.2 扩孔活性碳球的制备 | 第33-34页 |
3.3 扩孔活性碳球的表征 | 第34-35页 |
3.3.1 机械强度 | 第34页 |
3.3.2 X射线衍射(XRD) | 第34页 |
3.3.3 红外光谱(IR) | 第34页 |
3.3.4 比表面积及孔结构(BET) | 第34-35页 |
3.3.5 扫面电镜(SEM) | 第35页 |
3.3.6 热重(TG) | 第35页 |
3.3.7 X射线电子能谱(XPS) | 第35页 |
3.3.8 H_2程序升温还原(H_2-TPR) | 第35页 |
3.3.9 透射电镜(TEM) | 第35页 |
3.4 脱氢性能测试 | 第35-36页 |
3.5 结果与讨论 | 第36-47页 |
3.5.1 扩孔活性碳球的形貌 | 第36-38页 |
3.5.2 扩孔活性碳球的孔结构与机械强度 | 第38-40页 |
3.5.3 扩孔活性碳球的组成与结构 | 第40-43页 |
3.5.4 扩孔活性碳球的异丁烷脱氢性能 | 第43-44页 |
3.5.5 扩孔活性碳球的失活机理分析 | 第44-47页 |
3.6 小结 | 第47-49页 |
第4章 N、P掺杂对活性碳球异丁烷脱氢性能的影响 | 第49-67页 |
4.1 实验药品 | 第49页 |
4.2 改性活性碳球的制备 | 第49-50页 |
4.3 改性活性碳球的表征 | 第50页 |
4.4 改性活性碳球的脱氢性能测试 | 第50页 |
4.5 结果与讨论 | 第50-66页 |
4.5.1 改性活性碳球的形貌 | 第50-52页 |
4.5.2 改性活性碳球的孔结构和机械强度 | 第52-54页 |
4.5.3 改性活性碳球的组成与结构 | 第54-61页 |
4.5.4 改性活性碳球的脱氢性能 | 第61-64页 |
4.5.5 改性活性碳球的失活机理分析 | 第64-66页 |
4.6 小结 | 第66-67页 |
第5章 结论与展望 | 第67-69页 |
5.1 结论 | 第67-68页 |
5.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第75-77页 |
(1)发表的论文 | 第75页 |
(2)参与的科研项目 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-78页 |