摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 文献综述 | 第13-33页 |
1.1 FTS研究背景 | 第13-19页 |
1.1.1 我国能源现状 | 第13页 |
1.1.2 低碳烯烃研究现状 | 第13-16页 |
1.1.3 费托合成技术 | 第16-19页 |
1.2 FTS技术研究进展 | 第19-30页 |
1.2.1 费托合成催化剂研究 | 第19-23页 |
1.2.2 费托合成反应工艺及反应器 | 第23-27页 |
1.2.3 费托合成反应机理 | 第27-30页 |
1.3 本课题的研究任务 | 第30-33页 |
1.3.1 本课题的研究意义与目的 | 第30-31页 |
1.3.2 本课题的主要研究内容 | 第31-33页 |
第2章 实验设备及表征方法 | 第33-37页 |
2.1 实验药品及实验设备 | 第33-34页 |
2.2 催化剂表征 | 第34-35页 |
2.2.1 X射线衍射(XRD) | 第34页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第34-35页 |
2.2.3 高倍透射电子显微镜(HR-TEM) | 第35页 |
2.2.4 程序升温还原(TPR) | 第35页 |
2.2.5 X射线光电子能谱(XPS) | 第35页 |
2.3 FTS反应装置 | 第35-37页 |
第3章 水热合成法制备不同形貌催化剂及FTS反应性能 | 第37-49页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 催化剂的制备 | 第37-38页 |
3.3 不同形貌Co_3O_4催化剂表征 | 第38-48页 |
3.3.1 不同形貌催化剂的XRD表征 | 第38-40页 |
3.3.2 不同形貌催化剂的SEM表征 | 第40-41页 |
3.3.3 不同形貌Co_3O_4催化剂的TEM表征 | 第41-43页 |
3.3.4 不同形貌催化剂的TPR表征 | 第43-44页 |
3.3.5 不同形貌催化剂的FTS活性评价 | 第44-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 Mn助剂对催化剂的FTS反应影响 | 第49-65页 |
4.1 引言 | 第49-50页 |
4.2 XMn/Co_3O_4催化剂的制备 | 第50页 |
4.3 Mn/Co_3O_4催化剂的表征 | 第50-58页 |
4.3.1 Mn/Co_3O_4催化剂XRD的表征 | 第50-53页 |
4.3.2 Mn/Co_3O_4颗粒形催化剂的TPR表征 | 第53-54页 |
4.3.3 Mn/Co_3O_4催化剂的HR-TEM表征 | 第54-56页 |
4.3.4 Mn/Co_3O_4催化剂的XPS表征 | 第56-58页 |
4.4 Mn/Co_3O_4催化剂的FST评价 | 第58-63页 |
4.4.1 小颗粒Mn/Co_3O_4催化剂的FST评价 | 第58-61页 |
4.4.2 片状Mn/Co_3O_4催化剂的FST评价 | 第61-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-65页 |
第5章 负载型催化剂Co_3O_4/Q_(50) FTS反应性能的影响 | 第65-81页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 Mn/Co_3O_4/Q_(50)催化剂的制备 | 第65-66页 |
5.3 Mn/Co_3O_4/Q_(50)催化剂的表征 | 第66-75页 |
5.3.1 Mn/Co_3O_4/Q_(50)催化剂的XRD表征 | 第66-67页 |
5.3.2 Mn/Co_3O_4/Q_(50)催化剂的TPR表征 | 第67-68页 |
5.3.3 Mn/Co_3O_4/Q_(50)催化剂的TEM表征 | 第68-69页 |
5.3.4 Mn/Co_3O_4/Q_(50)催化剂的XPS表征 | 第69-72页 |
5.3.5 Mn/Co_3O_4/Q_(50)催化剂的FTS活性评价 | 第72-75页 |
5.4 Mn/Co_3O_4/Q_(50)催化剂浸渍方法对催化剂的影响 | 第75-79页 |
5.4.1 不同浸渍法制备催化剂的表征 | 第75页 |
5.4.2 不同浸渍法制备催化剂的TPR表征 | 第75-76页 |
5.4.3 不同浸渍法制备催化剂对FTS反应的影响 | 第76-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-81页 |
结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
作者与导师简介 | 第91-93页 |
附件 | 第93-94页 |