目 录 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-10页 |
Abstract | 第10-15页 |
第一章 前言 | 第15-26页 |
·甲醇直接脱氢制备无水甲醛的催化反应体系 | 第16-22页 |
·甲醇脱氢反应的热力学基础和动力学特性 | 第16-17页 |
·甲醇直接脱氢催化剂的选择 | 第17-20页 |
·甲醇脱氢催化体系的反应机理 | 第20-22页 |
·银催化剂在甲醇选择氧化制甲醛反应中的应用 | 第22-25页 |
·甲醇选择氧化制甲醛银系列催化剂的研究进展 | 第22-24页 |
·银催化剂上甲醇选择氧化制甲醛的反应机理 | 第24-25页 |
·本论文研究目标 | 第25-26页 |
第二章 实验及仪器 | 第26-32页 |
·试剂及气体 | 第26页 |
·催化剂制备 | 第26页 |
·催化剂活性评价 | 第26-27页 |
·催化剂表征方法 | 第27-30页 |
·比表面积测量(BET) | 第27-28页 |
·X-射线粉末衍射 (XRD) | 第28页 |
·扫描电镜(SEM) | 第28页 |
·紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis. DRS) | 第28页 |
·程序升温还原(TPR) | 第28-29页 |
·催化剂酸中心的测定(NH3-TPD) | 第29页 |
·催化剂碱中心的测定(CO2-TPD) | 第29页 |
·程序升温氧脱附(O2-TPD) | 第29-30页 |
·原位共焦显微激光拉曼实验(in situ Raman) | 第30-32页 |
第三章 甲醇直接脱氢反应非铝型负载银催化剂研究 | 第32-51页 |
·引言 | 第32页 |
·Ag/SiO2-ZnO系列催化剂 | 第32-37页 |
·制备条件 | 第33-36页 |
·Ag/SiO2-ZnO催化剂用于甲醇直接脱氢反应 | 第36-37页 |
·Ag/SiO2-MgO系列催化剂 | 第37-40页 |
·催化剂制备过程研究 | 第37-39页 |
·Ag/SiO2-MgO催化剂用于甲醇直接脱氢反应 | 第39-40页 |
·催化剂表征 | 第40-47页 |
·比表面积测量(BET) | 第40-41页 |
·X-射线粉末衍射 (XRD) | 第41-43页 |
·扫描电镜(SEM) | 第43-44页 |
·程序升温氧脱附(O2-TPD) | 第44-47页 |
·非铝型催化剂再生性能考察 | 第47-49页 |
·小结 | 第49-51页 |
第四章 甲醇直接脱氢反应铝型负载银催化剂研究 | 第51-88页 |
·引言 | 第51页 |
·Ag/SiO2-Al2O3催化剂 | 第51-61页 |
·催化剂制备过程 | 第52-54页 |
·Ag/SiO2-Al2O3催化剂用于甲醇直接脱氢反应 | 第54-55页 |
·Ag/SiO2-Al2O3催化剂表征 | 第55-61页 |
·Ag/SiO2-Al2O3-ZnO催化剂 | 第61-69页 |
·催化剂制备 | 第61页 |
·锌添加量对催化剂活性的影响 | 第61-63页 |
·反应温度的影响 | 第63页 |
·Ag-SiO2-Al2O3-ZnO催化剂表征 | 第63-69页 |
·Ag/SiO2-MgO-Al2O3催化剂 | 第69-83页 |
·催化剂制备及活性评价 | 第69-72页 |
·催化剂表征 | 第72-77页 |
·催化剂选择性提高的内在原因探讨 | 第77-83页 |
·铝型负载银催化剂再生性能考察 | 第83-86页 |
·小结 | 第86-88页 |
第五章 银催化剂上甲醇直接脱氢反应机理探讨 | 第88-109页 |
·引言 | 第88-90页 |
·电解银上氧吸附物种研究 | 第90-99页 |
·电解银样品的前处理 | 第90-92页 |
·电解银上氧吸附物种的原位拉曼光谱研究 | 第92-98页 |
·电解银催化剂的O2-TPD研究 | 第98-99页 |
·电解银催化剂上甲醇脱氢的活性位研究 | 第99-102页 |
·电解银催化剂的甲醇脱氢活性评价 | 第99-102页 |
·电解银催化剂甲醇脱氢反应的原位拉曼光谱研究 | 第102页 |
·负载银催化剂上甲醇脱氢反应的机理推测 | 第102-107页 |
·非铝型负载银催化剂的脱氢机理 | 第102-105页 |
·铝型负载银催化剂的脱氢机理 | 第105-107页 |
·小结 | 第107-109页 |
第六章 研究总结与展望 | 第109-112页 |
·研究总结 | 第109-110页 |
·展望 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-119页 |
作者简介及发表论文情况 | 第119-121页 |
致谢 | 第121-122页 |