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钴基催化剂的制备及费托合成反应性能的研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
符号清单第10-14页
第一章 文献综述第14-30页
    1.1 生物质能源的概述第14-15页
        1.1.1 生物质能源的研究意义第14页
        1.1.2 生物质能源的应用第14-15页
    1.2 费托合成的概述第15-19页
        1.2.1 费托合成的简介第15-16页
        1.2.2 费托合成反应第16-17页
        1.2.3 费托合成反应产物的ASF分布第17-18页
        1.2.4 费托合成工艺及在国内外的应用现状第18-19页
    1.3 费托合成铁基催化剂的研究进展第19-23页
        1.3.1 活性组分的研究第20页
        1.3.2 助剂的研究第20-22页
        1.3.3 分子筛及碳材料载体的研究第22-23页
    1.4 费托合成钴基催化剂的研究进展第23-28页
        1.4.1 活性金属的影响研究第23-24页
        1.4.2 钴前驱体和钴负载量的研究第24页
        1.4.3 助剂的研究第24-26页
        1.4.4 载体的研究第26-28页
    1.5 本课题的选题意义和研究内容第28-30页
        1.5.1 选题意义第28-29页
        1.5.2 研究内容第29-30页
第二章 实验部分第30-38页
    2.1 试剂与仪器第30-31页
    2.2 催化剂的制备第31-32页
    2.3 催化剂表征第32-33页
        2.3.1 N_2物理吸附第32页
        2.3.2 X射线衍射(XRD)第32页
        2.3.3 氢气程序升温还原(H_2-TPR)第32页
        2.3.4 氨气程序升温脱附(NH_3-TPD)第32-33页
    2.4 催化剂性能评价第33页
    2.5 产物分析第33-38页
        2.5.1 气相产物分析第34-35页
        2.5.2 液相产物分析第35-36页
        2.5.3 催化剂反应性能指标计算方法第36-38页
第三章 不同载体对负载型钴基催化剂费托反应活性的影响第38-54页
    3.1 氧化物载体、碳纳米管载体对负载型钴基催化剂费托反应活性的影响第38-40页
        3.1.1 负载型钴基催化剂的制备第38页
        3.1.2 催化剂的N_2物理吸附-脱附第38-39页
        3.1.3 负载型钴基催化剂费托反应性能测试第39-40页
    3.2 纯硅分子筛载体对负载型钴基催化剂费托反应性能的影响第40-47页
        3.2.1 负载型钴基催化剂的制备第40页
        3.2.2 催化剂的XRD表征第40-41页
        3.2.3 催化剂的N_2物理吸附-脱附第41-44页
        3.2.4 催化剂的程序升温还原分析第44页
        3.2.5 催化剂的FT-IR分析第44-45页
        3.2.6 钴基催化剂费托反应性能测试第45-47页
    3.3 酸性分子筛载体对负载型钴基催化剂费托反应性能的影响第47-52页
        3.3.1 负载型钴基催化剂的制备第47页
        3.3.2 催化剂的XRD分析第47-48页
        3.3.3 催化剂的N_2物理吸附-脱附分析第48-50页
        3.3.4 催化剂的程序升温还原分析第50-51页
        3.3.5 负载型钴基催化剂费托反应性能测试第51-52页
    3.4 本章小结第52-54页
第四章 Co/HZSM-5 催化剂费托反应性能的研究第54-64页
    4.1 不同硅铝比HZSM-5 载体对负载型钴基催化剂费托反应性能的影响第54-60页
        4.1.1 负载型钴基催化剂的制备第54-55页
        4.1.2 催化剂的XRD分析第55-56页
        4.1.3 催化剂的N_2物理吸附-脱附第56页
        4.1.4 催化剂的氢气程序升温还原分析第56-57页
        4.1.5 催化剂的氨气程序升温脱附分析第57-58页
        4.1.6 负载型钴基催化剂费托反应性能测试第58-60页
    4.2 合成Co/HZSM-5 催化剂的焙烧温度对负载型钴基催化剂费托活性的影响第60-62页
        4.2.1 负载型钴基催化剂的制备第60页
        4.2.2 负载型钴基催化剂的费托反应性能测试第60-62页
    4.3 本章小结第62-64页
第五章 复合载体对钴基催化剂费托反应性能的研究第64-78页
    5.1 HZSM-5 硅铝比对Co/(SBA-15+HZSM-5)催化剂费托反应性能的影响第64-70页
        5.1.1 Co/(SBA-15+HZSM-5)催化剂的制备第64-65页
        5.1.2 催化剂的XRD分析第65页
        5.1.3 催化剂的N_2-物理吸附第65-66页
        5.1.4 催化剂的FT-IR分析第66-67页
        5.1.5 催化剂的氢气程序升温还原分析第67-68页
        5.1.6 钴基催化剂的费托反应性能测试第68-70页
    5.2 SBA-15 与HZSM-5 不同质量比对Co/( SBA-15+HZSM-5)催化剂费托反应性能的影响第70-77页
        5.2.1 Co/( SBA-15+HZSM-5)催化剂的制备第70页
        5.2.2 催化剂的XRD分析第70-71页
        5.2.3 催化剂的FT-IR分析第71-72页
        5.2.4 催化剂的N_2-物理吸附分析第72-73页
        5.2.5 催化剂的氢气程序升温还原分析第73-74页
        5.2.6 钴基催化剂的费托反应性能测试第74-77页
    5.3 本章小结第77-78页
第六章 结论与展望第78-81页
    6.1 结论第78-80页
    6.2 展望第80-81页
参考文献第81-89页
作者简历第89-90页
致谢第90页

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