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Rh/C催化剂的制备、表征及加氢催化性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
目录第8-12页
第一章 绪论第12-26页
   ·前言第12-13页
   ·负载型铑基催化剂载体的发展及其在化学工业中的应用第13-18页
     ·Rh/SiO_2催化剂的应用第13-14页
     ·Rh/Al_2O_3催化剂第14-15页
     ·活性炭负载铑第15-17页
     ·碳复合载体负载铑催化剂第17-18页
     ·碳纳米管负载铑第18页
   ·活性炭的性质第18-21页
     ·活性炭的种类第18页
     ·活性炭的特性第18-21页
     ·活性炭的来源第21页
   ·对氯硝基苯加氢第21-24页
     ·简述第21页
     ·对氯硝基苯催化制备对氯苯胺催化剂体系第21-24页
   ·本论文的目的和研究内容第24-26页
第二章 实验部分第26-31页
   ·实验试剂及设备第26-27页
     ·实验试剂第26页
     ·实验设备第26-27页
   ·催化剂的制备第27-28页
     ·Rh/C催化剂的制备第27页
     ·Rh-M/C双金属催化剂的制备第27页
     ·实验设计方案第27-28页
   ·活性炭及催化剂的表征第28-29页
     ·活性炭表面酸性氧化物总含量的测定第28页
     ·活性炭及催化剂比表面积,孔径,孔容的测定(BET)第28页
     ·X射线衍射(XRD)第28页
     ·程序升温还原(TPR)第28页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第28页
     ·金属分散度第28-29页
   ·催化剂的活性评价第29-31页
     ·对氯硝基苯加氢制对氯苯胺第29页
     ·α-蒎烯加氢制蒎烷第29页
     ·气相色谱检测第29-31页
第三章 Rh/C催化剂的制备、表征及催化对氯硝基苯加氢性能第31-46页
   ·活性炭的预处理对催化性能的影响第32-34页
   ·不同载体对催化性能的影响第34-37页
   ·不同浸渍方法对催化性能的影响第37页
   ·不同的还原剂和还原方法对催化剂性能的影响第37-41页
     ·不同的还原剂对催化剂性能的影响第37-38页
     ·不同还原方法对催化剂性能的影响第38-41页
   ·浸渍条件正交实验第41-42页
   ·不同负载量对催化性能的影响第42-43页
   ·浸渍溶液的pH值对催化性能的影响第43页
   ·不同前躯体对性能的影响第43-44页
   ·本章小结第44-46页
第四章 Rh-M/C双金属催化剂的制备及其性能研究第46-53页
   ·第二种金属的添加对催化对氯硝基苯加氢性能的影响第46-48页
     ·不同浸渍方法对催化加氢反应的影响第46-47页
     ·不同金属对催化加氢反应的影响第47-48页
   ·金属助剂的添加量对催化剂性能的影响第48-49页
     ·Cs添加量的影响第48-49页
     ·Fe添加量的影响第49页
   ·催化加氢反应影响因素的考察第49-51页
     ·催化剂用量的影响第49-50页
     ·反应温度的影响第50-51页
     ·反应时间的影响第51页
   ·本章小结第51-53页
第五章 Rh/C催化剂的寿命及失活机理研究第53-62页
   ·催化剂多次反应活性检测第53-58页
     ·磷酸的添加对催化剂寿命的影响第53-56页
     ·通氢还原制备的催化剂寿命第56-58页
     ·双金属催化剂寿命第58页
   ·失活Rh/C催化剂的BET测定第58-59页
   ·失活Rh/C催化剂的SEM分析第59页
   ·失活Rh/C催化剂XRD分析第59-60页
   ·失活Rh/C-D催化剂的TPR分析第60-61页
   ·本章小结第61-62页
第六章 Rh/C催化剂的应用比较第62-71页
   ·催化剂粒度分析第62-63页
   ·催化剂SEM比较第63-64页
   ·催化剂金属分散度比较第64-65页
   ·催化剂的XRD比较第65-66页
   ·催化剂BET比较第66-67页
   ·催化剂TPR比较第67-68页
   ·催化剂催化活性比较第68-70页
     ·对氯硝基苯加氢活性检测第68-69页
     ·α-蒎烯加氢制蒎烷活性检测第69-70页
   ·本章小结第70-71页
第七章 结论与展望第71-73页
   ·结论第71-72页
   ·本论文的创新点第72页
   ·研究展望第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-81页
附录第81-84页

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