摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第16-26页 |
1.1 乙炔选择加氢工艺简介 | 第16-19页 |
1.1.1 煤化工领域中的应用 | 第16-17页 |
1.1.2 石油化工领域中的应用 | 第17-19页 |
1.2 乙炔选择加氢反应机理 | 第19-20页 |
1.2.1 动力学反应机理 | 第19页 |
1.2.2 热力学反应机理 | 第19-20页 |
1.3 乙炔加氢反应催化剂 | 第20-24页 |
1.3.1 载体的研究 | 第20-21页 |
1.3.2 催化剂活性组分的研究 | 第21-24页 |
1.4 本课题的立题依据及意义 | 第24页 |
1.5 主要研究内容 | 第24-26页 |
第二章 实验内容与研究方法 | 第26-32页 |
2.1 实验原料与仪器 | 第26-27页 |
2.2 催化剂制备 | 第27-29页 |
2.2.1 单金属催化剂的制备 | 第27-28页 |
2.2.2 钯铜催化剂的制备 | 第28页 |
2.2.3 铜镍催化剂的制备 | 第28-29页 |
2.3 反应装置和催化剂活性评价 | 第29-30页 |
2.4 催化剂的表征方法 | 第30-32页 |
2.4.1 X射线衍射 | 第30-31页 |
2.4.2 氢气程序升温还原(H_2-TPR) | 第31页 |
2.4.3 透射电镜 | 第31页 |
2.4.4 原位红外光谱(IN SITU DRIFTS) | 第31-32页 |
第三章 Pd-Cu催化剂催化乙炔加氢的研究 | 第32-54页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 单金属铜和钯催化剂的活性评价 | 第32-35页 |
3.2.1 温度对单金属铜催化剂催化性能的影响 | 第32-33页 |
3.2.2 载体对单金属铜催化剂催化性能的影响 | 第33-34页 |
3.2.3 温度对单金属钯催化剂催化性能的影响 | 第34-35页 |
3.3 钯铜双金属催化剂的活性评价 | 第35-46页 |
3.3.1 载体对催化性能的影响 | 第35-36页 |
3.3.2 铜的质量分数对催化性能的影响 | 第36-39页 |
3.3.3 钯的质量分数对催化性能的影响 | 第39-41页 |
3.3.4 空速对催化性能的影响 | 第41-43页 |
3.3.5 氢炔比对催化性能的影响 | 第43-46页 |
3.4 钯铜催化剂的表征 | 第46-51页 |
3.4.1 催化剂的H_2-TPR分析 | 第46-48页 |
3.4.2 催化剂的XRD分析 | 第48-50页 |
3.4.3 催化剂的TEM分析 | 第50页 |
3.4.4 催化剂的原位红外光谱(IN SITU DRIFTS)分析 | 第50-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-54页 |
第四章 Cu-Ni催化剂催化乙炔加氢的研究 | 第54-70页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 单金属镍催化剂的活性评价 | 第54-55页 |
4.3 双金属铜镍催化剂的活性评价 | 第55-63页 |
4.3.1 不同制备方法对铜镍催化剂催化性能的影响 | 第55-57页 |
4.3.2 温度对催化性能的影响 | 第57-59页 |
4.3.3 氢炔比对催化性能的影响 | 第59-61页 |
4.3.4 空速对催化性能的影响 | 第61-63页 |
4.4 铜镍催化剂的表征 | 第63-68页 |
4.4.1 催化剂的H_2-TPR分析 | 第63-67页 |
4.4.2 催化剂的XRD分析 | 第67-68页 |
4.4.3 催化剂的TEM分析 | 第68页 |
4.5 本章小结 | 第68-70页 |
第五章 总结与展望 | 第70-72页 |
5.1 总结 | 第70页 |
5.2 论文创新点 | 第70-71页 |
5.3 研究展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
作者及导师介绍 | 第80-81页 |
附件 | 第81-82页 |