摘要 | 第11-13页 |
Abstract | 第13-14页 |
第一章 前言 | 第15-40页 |
1.1 引言 | 第15-16页 |
1.2 低碳醇的合成 | 第16-33页 |
1.2.1 低碳醇的用途 | 第16-18页 |
1.2.2 低碳醇的合成 | 第18-24页 |
1.2.3 低碳醇合成催化剂体系 | 第24-28页 |
1.2.4 低碳醇合成的机理 | 第28-33页 |
1.3 本文的选题思路和主要内容 | 第33-34页 |
参考文献 | 第34-40页 |
第二章 实验部分 | 第40-46页 |
2.1 主要试剂及原料 | 第40-41页 |
2.2 催化剂的性能表征 | 第41-42页 |
2.2.1 X-射线粉末衍射(XRD) | 第41页 |
2.2.2 透射电子显微镜(TEM) | 第41页 |
2.2.3 低温N_2物理吸脱附(BET) | 第41-42页 |
2.2.4 程序升温还原(H_2-TPR) | 第42页 |
2.2.5 X-射线光电子能谱(XPS) | 第42页 |
2.2.6 程序升温脱附(TPD) | 第42页 |
2.3 产物分析计算方法 | 第42-45页 |
2.3.1 转化率 | 第43页 |
2.3.2 选择性 | 第43-44页 |
2.3.3 时空产率的计算 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-46页 |
第三章 CNTs掺杂/促进Ni-Mo-K硫化物的合成气制低碳醇催化剂的开发 | 第46-94页 |
3.1 前言 | 第46-52页 |
3.1.1 碳纳米管的结构及性质 | 第46-47页 |
3.1.2 碳纳米管的制备 | 第47-49页 |
3.1.3 碳纳米管的纯化 | 第49-50页 |
3.1.4 碳纳米管的改性 | 第50页 |
3.1.5 碳纳米管在催化领域的应用 | 第50-51页 |
3.1.6 本章主要研究内容 | 第51-52页 |
3.2 实验部分 | 第52-55页 |
3.2.1 催化剂制备 | 第52-53页 |
3.2.2 催化剂评价 | 第53-55页 |
3.3 实验室小试工作进展 | 第55-72页 |
3.3.1 催化剂的制备 | 第55-57页 |
3.3.2 催化剂和活性评价条件的优化 | 第57-72页 |
3.4 催化剂的放大制备研究 | 第72-77页 |
3.4.1 20 mL固定床上催化剂评价条件的优化 | 第72-74页 |
3.4.2 20 mL固定床评价结果 | 第74-75页 |
3.4.3 催化剂百公斤级中试放大与成型技术研究 | 第75-77页 |
3.4.4 100 mL固定床上催化剂稳定性考察 | 第77页 |
3.5 催化剂的结构表征 | 第77-90页 |
3.5.1 小试催化剂的结构表征 | 第77-87页 |
3.5.2 百公斤级催化剂的表征 | 第87-90页 |
3.6 本章小结 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
第四章 纳米钙钛矿催化剂在合成气制低碳醇的研究 | 第94-113页 |
4.1 前言 | 第94-97页 |
4.1.1 钙钛矿复合氧化物的结构 | 第94-96页 |
4.1.2 钙钛矿复合氧化物在合成气制醇的研究进展 | 第96-97页 |
4.1.3 本章的主要研究内容 | 第97页 |
4.2 实验部分 | 第97-99页 |
4.2.1 催化剂制备 | 第97-98页 |
4.2.2 催化剂评价 | 第98-99页 |
4.3 催化剂的催化性能的研究 | 第99-105页 |
4.3.1 不同柠檬酸添加量对催化剂性能的影响 | 第99-100页 |
4.3.2 不同铁负载量对催化剂性能的影响 | 第100-101页 |
4.3.3 还原温度对催化剂性能的影响 | 第101页 |
4.3.4 反应温度对催化剂性能的影响 | 第101-102页 |
4.3.5 反应压力对催化剂性能的影响 | 第102-104页 |
4.3.6 催化剂的稳定性考察 | 第104-105页 |
4.3.7 A位缺陷下钙钛矿催化剂在合成气制低碳醇初步探究 | 第105页 |
4.4 催化剂的结构表征 | 第105-111页 |
4.4.1 物理化学性质(BET) | 第105-107页 |
4.4.2 X-射线粉末衍射表征 | 第107-110页 |
4.4.3 H_2-TPR表征 | 第110-111页 |
4.5 本章小结 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-113页 |
硕士期间发表论文目录 | 第113-114页 |
致谢 | 第114-115页 |