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费托合成含氧化合物生成机理的探究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 前言第10-12页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 研究目的及内容第10-12页
第2章 文献综述第12-29页
    2.1 费托合成第12页
    2.2 C_2~+醇的应用概况第12-13页
        2.2.1 液体燃料第12页
        2.2.2 化工原料第12-13页
        2.2.3 汽油添加剂第13页
        2.2.4 燃料电池氢源第13页
    2.3 费托合成催化剂第13-16页
        2.3.1 Fe基催化剂第13-14页
        2.3.2 Co基催化剂第14-15页
        2.3.3 双功能催化剂第15-16页
        2.3.4 贵金属催化剂第16页
    2.4 甲醇合成催化剂第16-17页
    2.5 费托合成反应中催化剂表面基团第17-18页
    2.6 费托合成机理第18-21页
        2.6.1 表面碳化物机理第18-19页
        2.6.2 表面烯醇中间体缩聚机理第19页
        2.6.3 CO插入机理第19-20页
        2.6.4 双中间体机理第20-21页
    2.7 含氧化合物生成机理第21-29页
        2.7.1 甲醇生成机理的研究第21页
        2.7.2 C_2~+醇生成机理的研究第21-27页
        2.7.3 甲酸甲酯的生成机理第27-29页
第3章 实验部分第29-38页
    3.1 催化剂制备第29-30页
        3.1.1 实验试剂和仪器第29页
        3.1.2 催化剂制备方法第29-30页
    3.2 催化剂表征第30-32页
        3.2.1 程序升温还原第30页
        3.2.2 一氧化碳程序升温脱附第30-31页
        3.2.3 原位漫反射红外第31-32页
    3.3 催化剂考评第32-38页
        3.3.1 实验装置和仪器第32-35页
        3.3.2 实验流程第35-38页
第4章 Mn对Cu-Fe基催化剂的影响第38-49页
    4.1 催化剂制备第38页
    4.2 催化剂表征第38-47页
        4.2.1 H_2程序升温还原第38-39页
        4.2.2 CO程序升温脱附第39-40页
        4.2.3 CO吸附第40-41页
        4.2.4 甲醇吸附第41-42页
        4.2.5 乙醛吸附第42-43页
        4.2.6 CO+H_2+CH_3I化学捕获第43-44页
        4.2.7 CO+甲醇捕获实验第44-45页
        4.2.8 原位反应第45-47页
    4.3 催化剂性能评价第47页
    4.4 小结第47-49页
第5章 费托合成反应中C_2~+醇生成机理的探究第49-69页
    5.1 催化剂制备第49页
    5.2 催化剂表面吸附性能第49-57页
        5.2.1 CO程序升温脱附第49-51页
        5.2.2 CO吸附红外光谱第51-52页
        5.2.3 甲醇吸附第52-55页
        5.2.4 乙醛吸附第55页
        5.2.5 红外光谱数据第55-57页
    5.3 催化剂上C_2~+醇的生成路径第57-67页
        5.3.1 化学捕获反应第57-61页
        5.3.2 原位反应第61-66页
        5.3.3 生成路径推测第66-67页
    5.4 催化剂性能评价第67-68页
    5.5 小结第68-69页
第6章 结论和展望第69-71页
    6.1 Cu-Fe基催化剂上Mn助剂的作用第69页
    6.2 费托合成反应合成C_2~+醇的反应路径第69-70页
    6.3 展望第70-71页
参考文献第71-79页
致谢第79-80页
硕士学习期间论文的发表情况第80页

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