中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-33页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 费托合成研究概况 | 第10-14页 |
1.2.1 费托合成反应过程分析 | 第10-11页 |
1.2.2 费托合成产物分布规律 | 第11-12页 |
1.2.3 费托合成工艺的研究现状 | 第12-14页 |
1.3 合成气制低碳醇化学过程研究 | 第14-15页 |
1.4 合成气制低碳醇催化剂的研究进展 | 第15-24页 |
1.4.1 改性甲醇基催化剂 | 第15-16页 |
1.4.2 Mo基催化剂 | 第16-19页 |
1.4.3 改性F-T基催化剂 | 第19-20页 |
1.4.4 Rh基催化剂 | 第20-24页 |
1.5 碳材料表面改性的研究进展 | 第24-30页 |
1.5.1 碳材料简介 | 第24-25页 |
1.5.2 碳纳米管表面改性方法简介 | 第25-27页 |
1.5.3 表面改性在费托合成中的应用 | 第27-30页 |
1.6 论文的研究目的及构想 | 第30-31页 |
1.7 论文的组成和概要 | 第31-33页 |
第二章 实验部分 | 第33-43页 |
2.1 原料与试剂 | 第33-34页 |
2.2 催化剂的制备 | 第34-36页 |
2.2.1 碳纳米管的预处理 | 第34页 |
2.2.2 氧化碳纳米管表面沉积不同掺氮水热炭材料 | 第34-35页 |
2.2.3 浸渍法(IWI)制备铑(铁、锰)催化剂 | 第35-36页 |
2.3 费托合成反应性能评价 | 第36-40页 |
2.3.1 费托合成在线分析装置介绍 | 第36-38页 |
2.3.2 费托合成反应操作过程 | 第38-39页 |
2.3.3 费托合成中产物分析和计算 | 第39-40页 |
2.4 催化剂的表征 | 第40-43页 |
2.4.1 X-射线粉末衍射(X-ray diffraction) | 第40页 |
2.4.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第40页 |
2.4.3 高分辨透射电子显微镜(HR-TEM) | 第40-41页 |
2.4.4 球差校正透射电镜 | 第41页 |
2.4.5 低温N2物理吸脱附(BET) | 第41页 |
2.4.6 拉曼光谱(Raman) | 第41页 |
2.4.7 热重分析(TGA) | 第41-42页 |
2.4.8 元素分析(EA) | 第42页 |
2.4.9 X射线光电子能谱(XPS) | 第42-43页 |
第三章 碳纳米管铑基催化剂用于费托合成研究 | 第43-69页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 碳纳米管铑基催化剂的性能 | 第44-49页 |
3.2.1 载体对Rh基催化剂性能的影响 | 第44-46页 |
3.2.2 负载Fe对氧化碳纳米管催化剂性能的影响 | 第46-47页 |
3.2.3 Rh-Fe、Rh-Mn对氮掺杂碳纳米管催化剂性能的影响 | 第47-48页 |
3.2.4 温度对含助剂的Rh基催化剂性能的影响 | 第48-49页 |
3.3 碳纳米管铑基催化剂的表征 | 第49-68页 |
3.3.1 元素分析结果 | 第49-50页 |
3.3.2 热重分析结果 | 第50-51页 |
3.3.3 X-射线粉末衍射 | 第51-54页 |
3.3.4 扫描电镜 | 第54-55页 |
3.3.5 透射电镜 | 第55-60页 |
3.3.6 低温N_2物理吸脱附 | 第60-62页 |
3.3.7 拉曼光谱 | 第62-63页 |
3.3.8 X射线光电子能谱 | 第63-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-69页 |
第四章 水热炭铑基催化剂用于费托合成性能研究 | 第69-88页 |
4.1 引言 | 第69页 |
4.2 水热炭铑基催化剂的性能 | 第69-74页 |
4.2.1 助剂Mn对水热炭铑基催化剂性能的影响 | 第69-72页 |
4.2.2 温度对3Rh2Mn-G催化剂性能的影响 | 第72-74页 |
4.3 水热炭铑基催化剂的表征 | 第74-87页 |
4.3.1 元素分析结果 | 第74页 |
4.3.2 热重分析结果 | 第74-75页 |
4.3.3 扫描电镜 | 第75-76页 |
4.3.4 透射电镜 | 第76-80页 |
4.3.5 低温N_2物理吸脱附 | 第80-82页 |
4.3.6 拉曼光谱 | 第82-83页 |
4.3.7 X射线光电子能谱 | 第83-87页 |
4.4 本章小结 | 第87-88页 |
总结与展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-97页 |
个人简历和攻读硕士学位期间主要的科研成果 | 第97-99页 |
致谢 | 第99页 |