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高分散性负载型镍钴双金属催化剂的制备、表征及其选择加氢性能研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第17-37页
    1.1 前言第17-18页
    1.2 裂解汽油简介第18-19页
    1.3 裂解汽油加氢处理第19-20页
    1.4 裂解汽油加氢第20-22页
    1.5 裂解汽油一段选择加氢的反应机理第22-23页
    1.6 催化剂和载体第23-27页
        1.6.1 活性组分的选择第23-24页
        1.6.2 催化剂载体第24页
        1.6.3 催化剂选择第24-25页
        1.6.4 双金属催化剂第25-26页
        1.6.5 镍钴双金属催化剂第26页
        1.6.6 催化剂预处理第26-27页
    1.7 催化剂失活第27-30页
        1.7.1 中毒第29-30页
        1.7.2 积碳沉积第30页
    1.8 层状双羟基复合金属氧化物(Layered Double Hydroxides,LDHs)第30-33页
        1.8.1 LDHs简介第30-31页
        1.8.2 LDHs结构及其性质第31-32页
        1.8.3 LDHs在催化方面的应用第32-33页
    1.9 高分散性负载型催化剂的制备第33页
    1.10 课题研究的目的和意义第33-34页
    1.11 课题研究内容第34-37页
第二章 实验部分第37-45页
    2.1 实验药品及实验仪器设备简介第37-38页
    2.2 催化剂制备第38-39页
        2.2.1 原位生长法制备催化剂前体第38页
        2.2.2 传统浸渍法制备催化剂前体第38-39页
        2.2.3 氢气还原制备催化剂第39页
    2.3 催化剂表征及分析第39-41页
        2.3.1 X射线粉末衍射(XRD)分析第39页
        2.3.2 元素分析仪分析第39页
        2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)分析第39-40页
        2.3.4 高分辨电镜(HRTEM)分析第40页
        2.3.5 扫描透射电子显微镜(STEM)分析第40页
        2.3.6 低温氮气吸脱附分析第40-41页
        2.3.7 X射线光电子能谱(XPS)分析第41页
        2.3.8 程序升温还原(TPR)分析第41页
        2.3.9 程序升温脱附(TPD)分析第41页
    2.4 催化剂性能测试第41-42页
    2.5 气相色谱分析第42-45页
        2.5.1 定量分析方法第43页
        2.5.2 裂解汽油加氢反应物及其产物的定量分析第43-45页
第三章 镍钴双金属催化剂的制备及其结构衰征第45-65页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 镍钴双金属催化剂前体表征及分析第46-63页
        3.2.1 XRD及SEM分析及讨论第46-51页
        3.2.2 低温氮气吸脱附分析及讨论第51-53页
        3.2.3 H_2-TPR分析及讨论第53-54页
        3.2.4 XPS分析及讨论第54-58页
        3.2.5 HRTEM分析及讨论第58-59页
        3.2.6 STEM-EDX及XRD分析及讨论第59-61页
        3.2.7 H_2-TPD分析及讨论第61-63页
    3.3 本章小结第63-65页
第四章 镍钴双金属催化剂选择加氢性能评价第65-75页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 镍钴双金属催化剂选择加氢性能研究第66-69页
        4.2.1 镍钴质量分数比的变化对催化剂活性的影响第66-67页
        4.2.2 镍钴质量分数比的变化对催化剂选择性的影响第67-69页
    4.3 LP-2Ni1Co/Al_2O_3催化剂的综合加氢性能探讨第69-72页
        4.3.1 金属负载量的变化对其催化活性的影响第70-71页
        4.3.2 反应温度变化对催化活性的影响第71-72页
    4.4 LP-2Ni1Co/Al_2O_3催化剂寿命考察第72-74页
    4.5 本章小结第74-75页
第五章 结论第75-77页
本论文创新点第77-79页
参考文献第79-85页
致谢第85-87页
研究成果及发表的学术论文第87-89页
作者和导师简介第89-90页
附件第90-91页

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