摘 要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-40页 |
·从合成气出发制取烯烃的工艺 | 第11-12页 |
·限制合成气直接制取低碳烯烃产物选择性的主要因素 | 第12-18页 |
·热力学限制 | 第12-13页 |
·Anderson-Schulz-Flory 产物分布方程 | 第13-15页 |
·动力学影响因素 | 第15-16页 |
·催化剂的因素 | 第16-18页 |
·合成气直接制取低碳烯烃的催化剂体系 | 第18-25页 |
·金属氧化物催化剂 | 第19-21页 |
·担载型催化剂 | 第21-24页 |
·高分散、超细粒子催化剂 | 第24-25页 |
·CO 加氢过程中催化剂表面活性相和表面过程模型 | 第25-28页 |
·开展本课题研究的背景和研究的内容 | 第28-31页 |
参考文献 | 第31-40页 |
第二章 催化剂制备和研究方法 | 第40-46页 |
·实验所用的主要原料及试剂 | 第40页 |
·催化剂制备方法 | 第40-41页 |
·催化剂上的CO 加氢反应评价 | 第41-42页 |
·催化剂的物化性能表征 | 第42-45页 |
·晶体结构X 射线衍射分析(XRD) | 第42-43页 |
·X 射线荧光分析(XRF) | 第43页 |
·程序升温H_2 还原实验(H_2-TPR) | 第43页 |
·程序升温脱附实验(NH_3-TPD) | 第43页 |
·比表面积测定 | 第43页 |
·程序升温表面碳化反应(Temperature Programmed Surface Carburization,TPSC) | 第43-44页 |
·程序升温表面反应(Temperature Programmed Surface Reaction,TPSR) | 第44-45页 |
·X 射线光电子能谱(XPS)分析 | 第45页 |
参考文献 | 第45-46页 |
第三章 无助剂的Fe 催化剂的CO 加氢研究 | 第46-65页 |
引言 | 第46页 |
·沉淀型Fe 催化剂在CO 加氢反应中的催化性能 | 第46-52页 |
·焙烧温度对沉淀铁催化剂反应性能的影响 | 第46-47页 |
·还原预处理条件对沉淀铁催化剂的反应性能影响 | 第47-51页 |
·反应温度和合成气空速对沉淀铁催化剂的反应性能影响 | 第51-52页 |
·溶胶-凝胶法(sol-gel)和氨水沉淀法制备氧化铁催化剂的比较 | 第52-55页 |
·负载型铁催化剂CO 加氢反应性能的研究 | 第55-62页 |
·氧化物作为载体型Fe 催化剂 | 第55-60页 |
·分子筛作为载体型Fe 催化剂 | 第60-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
第四章 K 助剂引入后Fe 催化剂上的CO 加氢反应研究 | 第65-87页 |
引言 | 第65页 |
·复合氧化型催化剂中钾助剂的改性作用 | 第65-75页 |
·钾助剂对Fe 催化剂的结构影响的XRD 研究 | 第65-67页 |
·溶胶-凝胶法制备K | 第67-70页 |
·K 助剂含量对CO 加氢反应的影响 | 第70-75页 |
·在负载型催化剂Fe/Si-2 中钾助剂的作用 | 第75-84页 |
·不同浸渍顺序对K/Fe/Si-2 催化剂CO 加氢性能的影响 | 第76-79页 |
·K 助剂的浸渍量对Fe/Si-2 催化剂的H_2 还原性能的影响 | 第79-82页 |
·浸渍不同碱性的K 盐溶液对样品催化性能的影响 | 第82-84页 |
·小结 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-87页 |
第五章 Mn 助剂引入后Fe 催化剂上的CO 加氢反应研究 | 第87-105页 |
引言 | 第87页 |
·复合氧化物型Mn/Fe 催化剂的研究 | 第87-96页 |
·共沉淀法和溶胶-凝胶法制备 Mn/Fe 催化剂在理化性质上的差异 | 第88-93页 |
·共沉淀法和溶胶-凝胶法制备 Mn/Fe 催化剂 CO 加氢反应性能比较 | 第93-95页 |
·共沉淀法和溶胶-凝胶法制备 Mn/Fe 催化剂理化性质的差异与它们在CO 加氢反应中不同表现之间得联系 | 第95-96页 |
·Si-2 负载型Mn/Fe 催化剂的研究 | 第96-100页 |
·Mn 和Fe 元素在Si-2 载体上的浸渍顺序对催化剂CO 加氢性能的影响 | 第96-99页 |
·K/Mn/Fe/Si-2 负载型催化剂的CO 加氢性能 | 第99-100页 |
·小结 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-105页 |
第六章 CO 加氢制取低碳烯烃反应中复合氧化物型铁基催化剂表面过程的探讨 | 第105-140页 |
引言 | 第105-107页 |
·程序升温渗碳(Temperature Programmed Surface Carburization, TPSC) 测试分析结果分析 | 第107-110页 |
·合成气氛中表面反应(Temperature Programmed Surface Reaction,TPSR)测试结果分析 | 第110-112页 |
·利用改进的活性位上表面物种的“竞争模型”解释共沉淀法和溶胶凝胶法引入Mn 助剂后对Fe 催化剂改性的不同效果 | 第112-117页 |
·改进型活性位上表面物种的“竞争模型” | 第112-115页 |
·改进型表面竞争模型与程序升温渗碳测试间的联系 | 第115-117页 |
·不同方法制备的Mn/Fe 复合氧化物催化剂的准原位XPS 分析 | 第117-133页 |
·含K 助剂的铁基催化剂的CO-TPSC 分析 | 第133-136页 |
·小结 | 第136-137页 |
参考文献 | 第137-140页 |
第七章 普通化学方法制备FexC 催化剂进行CO 加氢反应初探 | 第140-160页 |
引言 | 第140页 |
·碳化铁催化剂的制备方法考察 | 第140-143页 |
·以纯CO 为碳化气氛制备FexC 催化剂的考察 | 第140-141页 |
·用H_2 预还原处理以后再用CO 作碳化处理 | 第141-143页 |
·不同方法制备Fe_xC 催化剂的反应性能比较 | 第143-146页 |
·添加助剂的Fe_xC 催化剂的研究 | 第146-155页 |
·添加Mn 助剂对Fe_xC 催化剂CO 加氢反应的影响 | 第146-149页 |
·钾助剂引入对Fe_xC 催化剂CO 加氢反应的影响 | 第149-152页 |
·Fe/Mn/K 复合氧化物经过不同碳化过程后的 CO 加氢反应性能考察 | 第152-155页 |
·碳化铁基催化剂与还原铁基催化剂性能的比较分析 | 第155-157页 |
·小结 | 第157-158页 |
参考文献 | 第158-160页 |
第八章 结论 | 第160-163页 |
作者简介及发表文章 | 第163-165页 |
致谢 | 第165页 |