中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-6页 |
目录 | 第6-9页 |
第一章 文献综述及课题选择 | 第9-30页 |
1.1 合成氨催化剂研究的意义 | 第9-10页 |
1.2 TPD/R技术简介 | 第10-11页 |
1.3 TPD技术在Fe基合成氨催化剂中的应用 | 第11-12页 |
1.3.1 H_2-TPD在Fe基氨合成催化剂中的应用 | 第11-12页 |
1.3.2 铁基氨合成催化剂中的N_2-TPD研究 | 第12页 |
1.4 Ru基氨合成催化剂中TPD研究 | 第12-25页 |
1.4.1 TPD技术在载体活性炭研究中的应用 | 第12-17页 |
1.4.2 Ru晶面上的TPD研究 | 第17-23页 |
1.4.3 负载型Ru基催化剂的TPD研究 | 第23-25页 |
1.5 课题的选择及意义 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-30页 |
第二章 实验 | 第30-37页 |
2.1 实验中所用的原料及仪器 | 第30页 |
2.2 催化剂的制备 | 第30-32页 |
2.2.1 融铁催化剂的制备 | 第30-31页 |
2.2.2 活性炭负载Ru基催化剂的制备 | 第31-32页 |
2.2.2.1 活性炭来源及预处理 | 第31页 |
2.2.2.2 催化剂的制备 | 第31-32页 |
2.3 催化剂活性评价 | 第32-33页 |
2.4 TPD实验 | 第33-37页 |
2.4.1 实验装置 | 第33-34页 |
2.4.2 TPD 实验过程 | 第34页 |
2.4.2.1 H_2-TPR实验 | 第34页 |
2.4.2.2 H_2-TPD实验 | 第34页 |
2.4.2.3 N_2-TPD实验 | 第34页 |
2.4.2.4 Fe基催化剂NH_3-TPD实验 | 第34页 |
2.4.3 TPD实验条件的选择 | 第34-37页 |
2.4.3.1 催化剂粒度的影响 | 第34-35页 |
2.4.3.2 载气流速的影响 | 第35-36页 |
2.4.3.3 升温速率 | 第36页 |
2.4.3.4 热导池温度 | 第36-37页 |
第三章 不同母体铁氧化物氨合成催化剂的NH_3-TPD研究 | 第37-42页 |
3.1 样品的化学组成及物相 | 第37-38页 |
3.2 NH_3的吸附态 | 第38-39页 |
3.3 NH_3脱附性能与铁比的关系 | 第39-40页 |
3.4 N_2脱附峰与铁比的关系 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-42页 |
第四章 活性炭及Ru基氨合成催化剂的H_2-TPR研究 | 第42-51页 |
4.1 活性炭表面性质对催化剂活性的影响 | 第42-46页 |
4.1.1 活性炭表面基团对催化剂活性的影响 | 第42-44页 |
4.1.2 不同试剂处理对活性炭及催化剂的影响 | 第44-45页 |
4.1.3 不同浓度HNO_3处理对活性炭及催化剂的影响 | 第45-46页 |
4.2 Ru及助剂的还原 | 第46-49页 |
4.2.1 RuCl_3的还原 | 第46页 |
4.2.2 助剂的还原 | 第46-49页 |
4.2.2.1 KNO_3助剂的还原 | 第46-48页 |
4.2.2.2 2助剂Ba(NO_3)_的还原 | 第48-49页 |
4.2.2.3 Ba-Ru-K/AC催化剂的还原 | 第49页 |
4.3 小结 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-51页 |
第五章 Ru基氨合成催化剂的H_2-TPD研究 | 第51-66页 |
5.1 H_2-TPD谱图的定性分析 | 第51-52页 |
5.2 各吸附氢的反应活性 | 第52-53页 |
5.3 Ru及助剂含量对氢吸附的影响 | 第53-57页 |
5.4 助剂对氢脱附活化能的影响 | 第57-62页 |
5.5 Ru基氨合成催化剂和Fe基催化剂的H_2吸附性能比较 | 第62-64页 |
5.6 小结 | 第64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
第六章 Ru基氨合成催化剂的N_2-TPD研究 | 第66-73页 |
6.1 N_2-TPD谱图的定性分析 | 第66-67页 |
6.2 助剂对N_2吸附的影响 | 第67-71页 |
6.3 Fe基和Ru基氨合成催化剂的N_2-TPD比较 | 第71页 |
6.4 小结 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-73页 |
第七章 结论与展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |