摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 合成气中 CO 加氢反应的研究背景 | 第9-13页 |
1.1.1 CO 加氢制低碳醇 | 第9-10页 |
1.1.2 CO 加氢反应简介 | 第10-11页 |
1.1.3 合成气制低碳醇反应机理 | 第11-13页 |
1.1.4 经济性分析 | 第13页 |
1.2 合成气制低碳醇的工艺技术现状 | 第13-15页 |
1.3 合成气制低碳醇催化剂 | 第15-20页 |
1.3.1 改性合成甲醇催化剂 | 第15-17页 |
1.3.1.1 改性 Zn/Cr 氧化物高温甲醇合成催化剂 | 第15-16页 |
1.3.1.2 改性铜基甲醇合成催化剂 | 第16-17页 |
1.3.2 以铑(Rh)为代表的贵金属催化剂 | 第17页 |
1.3.3 碱金属掺杂的 Mo 基催化剂 | 第17-18页 |
1.3.4 改性的费托合成(F-T)催化剂 | 第18-20页 |
1.4 钙钛矿复合氧化物 | 第20-21页 |
1.5 氧化锆 | 第21-22页 |
1.6 本论文的研究目的、思路、内容和创新点 | 第22-25页 |
1.6.1 本课题研究目的和思路 | 第22-23页 |
1.6.2 研究内容和创新点 | 第23-25页 |
第二章 实验装置及方法 | 第25-31页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 实验试剂 | 第25-26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26页 |
2.2 催化剂活性评价 | 第26-28页 |
2.2.1 催化剂活性评价条件、装样方式以及产物分析 | 第26-27页 |
2.2.2 反应装置 | 第27-28页 |
2.3 样品表征 | 第28-29页 |
2.3.1 样品物相的测定(XRD) | 第28页 |
2.3.2 样品比表面积的测定(BET) | 第28页 |
2.3.3 透射电子显微镜(TEM) | 第28-29页 |
2.3.4 程序升温还原测定(TPR) | 第29页 |
2.4 样品的制备 | 第29-31页 |
2.4.1 氧化锆载体的制备 | 第29-30页 |
2.4.2 催化剂的制备 | 第30-31页 |
第三章 LaCo_(1-x)Cu_xO_3/ZrO_2催化剂用于合成气制低碳醇反应:Cu 掺杂量的研究 | 第31-49页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 实验部分 | 第32-33页 |
3.2.1 LaCo_(1-x)Cu_xO_3/ZrO_2(x = 0, 0.1, 0.2, 0.3)催化剂前驱体的制备 | 第32-33页 |
3.2.2 催化剂的表征 | 第33页 |
3.2.3 催化剂性能测试 | 第33页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第33-48页 |
3.3.1 催化剂表征 | 第33-40页 |
3.3.1.1 催化剂的 XRD | 第33-36页 |
3.3.1.2 催化剂的 TPR | 第36-38页 |
3.3.1.3 催化剂的 BET | 第38页 |
3.3.1.4 催化剂的 TEM 表征 | 第38-40页 |
3.3.2 催化剂性能测试 | 第40-47页 |
3.3.3 催化剂的结构演变 | 第47-48页 |
3.4 小结 | 第48-49页 |
第四章 y% LaCo_(0.7)Cu_(0.3)O_3/ZrO_2催化剂用于合成气制低碳醇反应:钙钛矿负载量的研究 | 第49-62页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验部分 | 第49-50页 |
4.2.1 y%LaCo_(0.7)Cu_(0.3)O_3/ZrO_2(y = 12, 16, 18)催化剂前驱体的制备 | 第49页 |
4.2.2 催化剂的表征 | 第49页 |
4.2.3 催化剂活性测试 | 第49-50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-60页 |
4.3.1 催化剂表征 | 第50-54页 |
4.3.1.1 催化剂的 XRD | 第50-53页 |
4.3.1.2 催化剂的 TPR | 第53-54页 |
4.3.1.3 催化剂的 BET | 第54页 |
4.3.2 催化剂性能测试 | 第54-60页 |
4.4 小结 | 第60-62页 |
第五章 结论与展望 | 第62-66页 |
5.1 结论 | 第62-64页 |
5.2 存在的问题 | 第64-65页 |
5.3 本论文的创新之处 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-73页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |