摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 CO_2的排放问题 | 第9页 |
1.2 CO_2的资源化利用 | 第9-11页 |
1.2.1 CO_2的物理利用 | 第9-10页 |
1.2.2 CO_2的化学利用 | 第10-11页 |
1.3 甲醇的应用与前景 | 第11-12页 |
1.4 CO_2加氢制甲醇研究进展 | 第12-16页 |
1.4.1 CO_2加氢制甲醇的热力学研究 | 第12-13页 |
1.4.2 CO_2加氢制甲醇催化剂 | 第13-15页 |
1.4.3 CO_2加氢制甲醇反应机理 | 第15-16页 |
1.5 研究思路和内容 | 第16-18页 |
第二章 实验方法 | 第18-24页 |
2.1 实验所用原料与设备 | 第18-19页 |
2.1.1 实验所用原料 | 第18页 |
2.1.2 实验设备 | 第18-19页 |
2.2 催化剂的制备 | 第19-20页 |
2.2.1 共沉淀法制备ZnO-Mn_2O_3 | 第19页 |
2.2.2 液相沉淀法制备ZnO和 Mn_xO_y | 第19页 |
2.2.3 等体积浸渍法制备ZnO-Mn2O | 第19-20页 |
2.2.4 物理共混法制备ZnO-Mn_2O_3 催化剂 | 第20页 |
2.3 催化剂的表征 | 第20-22页 |
2.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第20页 |
2.3.2 扫描电镜分析和透射电镜分析(SEM、TEM) | 第20页 |
2.3.3 CO_2-程序升温脱附分析(CO_2-TPD) | 第20页 |
2.3.4 H_2-程序升温还原分析(H_2-TPR) | 第20-21页 |
2.3.5 O_2-程序升温氧化(O_2-TPO) | 第21页 |
2.3.6 红外光谱分析(FT-IR) | 第21页 |
2.3.7 热重(TG) | 第21页 |
2.3.8 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第21页 |
2.3.9 X射线荧光光谱分析(XRF) | 第21页 |
2.3.10 原位红外分析(DRIFTS) | 第21-22页 |
2.4 催化剂的性能评价 | 第22-24页 |
2.4.1 实验装置 | 第22-23页 |
2.4.2 分析方法 | 第23-24页 |
第三章 ZnO-Mn_2O_3 催化剂制备条件及催化性能 | 第24-49页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 Mn_xO_y催化剂结构性质及催化性能 | 第24-26页 |
3.3 不同制备方法对ZnO-Mn_2O_3 催化剂结构性质及催化性能影响 | 第26-31页 |
3.4 锰锌质量比对ZnO-Mn_2O_3 催化剂结构性质及催化性能影响 | 第31-38页 |
3.5 沉淀终点p H值对ZnO-Mn_2O_3 催化剂结构性质及催化性能影响 | 第38-41页 |
3.6 反应老化温度对ZnO-Mn_2O_3 催化剂结构性质及催化性能影响 | 第41-44页 |
3.7 焙烧温度对ZnO-Mn_2O_3 催化剂结构性质及催化性能影响 | 第44-47页 |
3.8 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 ZnMn_2O_4催化剂工艺条件研究 | 第49-58页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 不同气氛对ZnMn_2O_4催化剂催化性能影响 | 第49-50页 |
4.3 反应温度对ZnMn_2O_4催化剂催化性能影响 | 第50-52页 |
4.4 反应压力对ZnMn_2O_4催化剂催化性能影响 | 第52-53页 |
4.5 体积空速对ZnMn_2O_4催化剂催化性能影响 | 第53-55页 |
4.6 反应后ZnMn_2O_4催化剂表征 | 第55-57页 |
4.7 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 ZnMn_2O_4催化剂反应机理的研究 | 第58-63页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 不同时间下ZnMn_2O_4催化剂原位红外分析 | 第58-60页 |
5.3 不同温度下ZnMn_2O_4催化剂原位红外分析 | 第60-61页 |
5.4 不同压力下ZnMn_2O_4催化剂原位红外分析 | 第61页 |
5.5 不同空速下ZnMn_2O_4催化剂原位红外分析 | 第61-62页 |
5.6 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 结论与展望 | 第63-65页 |
6.1 结论 | 第63-64页 |
6.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
附录 | 第71-72页 |