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合成氨催化剂的TPD/R研究

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

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