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CZA/SAPO-34复合催化剂的构建及其CO加氢制低碳烃的性能研究

致谢第1-8页
摘要第8-10页
Abstract第10-17页
1 绪论第17-25页
   ·立题背景第17-18页
   ·立题依据第18-20页
   ·研究目标和内容第20-21页
 参考文献第21-25页
2 文献综述第25-59页
   ·甲醇合成催化剂CZA(CuO/ZnO/Al_2O_3)第25-29页
     ·CZA催化剂的制备方法第26-27页
     ·CZA催化剂的活性位第27-29页
   ·甲醇制烯烃催化剂SAPO-34分子筛第29-33页
     ·SAPO-34结构与制备方法第29-31页
     ·SAPO-34分子筛的催化特性第31-33页
   ·由合成气生产低碳烃第33-39页
     ·由合成气生产低碳烃的反应途径第33-34页
     ·直接制备低碳烃双功能催化剂第34-39页
   ·分子筛膜包覆型核壳结构催化材料的应用第39-43页
   ·分子筛膜包覆型催化剂的制备方法第43-45页
     ·直接水热合成法第44页
     ·晶种生长法第44-45页
     ·干胶转化法第45页
     ·浸涂法第45页
 参考文献第45-59页
3 实验部分第59-69页
   ·实验仪器与药品第59-60页
   ·催化剂制备第60-61页
   ·CO加氢制备低碳烃实验第61-65页
     ·反应考评装置第61-62页
     ·实验步骤第62-63页
     ·色谱分析第63-64页
     ·反应物转化率与产物选择性的计算第64-65页
   ·表征仪器及方法第65-69页
     ·X-射线衍射(XRD,X-ray Diffraction)第65页
     ·扫描电子显微镜(SEM,Scanning Electron Microscopy)第65页
     ·氮气吸脱附曲线(Nitrogen Adsorption-Desorption Isotherm)第65-66页
     ·氢气程序升温还原(H_2-TPR,Temperature-Programmed Reduction by Hydrogen)第66页
     ·氨气程序升温脱附(NH_3-TPD,Temperature-Programmed Desorption byAmmonia)第66页
     ·热重分析(TG or TGA,Thermogravimetric Analysis)第66-67页
     ·GC-MS气质联用(Gas Chromatography-Mass Spectrometer)第67页
     ·电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES,Inductively Coupled Plasma AtomicEmission Spectrometry)第67-69页
4 CZA/SAPO-34双功能催化剂上CO加氢制低碳烃第69-91页
   ·引言第69-70页
   ·实验部分第70-72页
     ·CZA催化剂制备第70-71页
     ·SAPO-34分子筛制备第71页
     ·双功能催化剂制备第71页
     ·反应考评第71-72页
   ·结果与讨论第72-86页
     ·反应温度的影响第72-75页
     ·反应后CZA的表征第75-78页
     ·反应后SAPO-34的表征第78-82页
     ·SAPO-34积碳物种的确认第82-85页
     ·CZA/SAPO-34双功能催化剂上CO加氢制低碳烃反应机理第85-86页
   ·结论第86-87页
 参考文献第87-91页
5 中间过渡层法制备CZA@SAPO-34核壳结构催化剂第91-113页
   ·引言第91-93页
   ·实验部分第93-94页
     ·Beohmite溶胶的制备第93页
     ·中间过渡层的涂覆第93页
     ·SAPO-34分子筛晶种的制备与涂覆第93-94页
     ·CZA@SAPO-34核壳结构催化剂制备第94页
   ·结果与讨论第94-106页
     ·CZA@SAPO-34合成方法探索第94-98页
     ·Al_2O_3中间过渡层的引入第98-101页
     ·CZA@SAPO-34核壳结构催化剂第101-102页
     ·壳层SAPO-34分子筛膜XRD和NH_3-TPD表征第102-103页
     ·中间过渡层机理第103-106页
   ·结论第106页
 参考文献第106-113页
6 Core@SAPO-34核壳结构催化剂用于CO加氢制低碳烃及其核心催化剂的改进第113-141页
   ·引言第113-114页
   ·实验部分第114-115页
     ·Core@SAPO-34核壳结构催化剂制备方法第114页
     ·催化剂考评第114-115页
   ·结果与讨论第115-136页
     ·CZA@SAPO-34核壳结构催化剂考评与表征第115-122页
     ·Core@SAPO-34核心催化剂的改进第122-134页
     ·水热合成过程对核心催化剂的影响及机理探讨第134-136页
   ·结论第136页
 参考文献第136-141页
7 CZA@Composite-SAPO-34核壳结构催化剂制备及其在CO加氢制低碳烃中的应用第141-153页
   ·引言第141-142页
   ·实验设计第142-143页
     ·CZA@Composite-SAPO-34核壳结构催化剂制备第142-143页
     ·催化剂考评第143页
   ·结果与讨论第143-151页
     ·CZA@Composite-SAPO-34核壳结构催化剂考评第143-145页
     ·CZA@Composite-SAPO-34核壳结构催化剂表征第145-149页
     ·CZA@Composite-SAPO-34核壳结构催化剂催化性能探讨第149-151页
   ·结论第151页
 参考文献第151-153页
8 总结与展望第153-157页
   ·结论第153-155页
   ·主要创新点第155页
   ·论文不足之处第155-156页
   ·展望第156-157页
作者简介第157页
攻读博士学位期间撰写的专利与论文第157-158页

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