摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 疏水催化剂的国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.3 Pt/SDB疏水催化剂的制备与应用 | 第14-18页 |
1.3.1 疏水催化剂活性组分和载体的选择 | 第15-16页 |
1.3.2 疏水催化剂的制备方法 | 第16-17页 |
1.3.3 疏水催化剂的应用 | 第17-18页 |
1.4 Pt/SDB对氢同位素交换催化性能研究 | 第18-21页 |
1.4.1 Pt催化的LPCE反应机理 | 第19-20页 |
1.4.2 CO对Pt/SDB催化剂表面H_2吸附的影响 | 第20-21页 |
1.5 本课题研究目的和主要内容 | 第21-24页 |
第2章 实验部分 | 第24-34页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第24-25页 |
2.1.1 实验药品 | 第24-25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25页 |
2.2 催化剂样品的制备 | 第25-27页 |
2.2.1 实验药品的精制 | 第25-26页 |
2.2.2 催化剂载体SDB的制备方法 | 第26页 |
2.2.3 Pt/SDB催化剂的制备方法 | 第26-27页 |
2.3 催化剂的性能表征 | 第27-31页 |
2.3.1 催化剂表面铂元素价态分析(XPS) | 第27页 |
2.3.2 催化剂孔径及比表面积测试(BET) | 第27-28页 |
2.3.3 催化剂晶体结构分析(XRD) | 第28页 |
2.3.4 催化剂化学吸附分析(CO-TPD、H_2-TPD) | 第28页 |
2.3.5 催化剂氢气还原性能测试(H_2-TPR) | 第28页 |
2.3.6 催化剂静态接触角测试 | 第28-29页 |
2.3.7 催化剂分子结构和化学键分析(FT-IR) | 第29页 |
2.3.8 催化剂热稳定性测定(TG-DTA) | 第29页 |
2.3.9 催化剂CO气体吸附机理研究(DRIFT) | 第29-30页 |
2.3.10 铂元素的分散度测定 | 第30页 |
2.3.11 表面形貌分析(TEM) | 第30-31页 |
2.4 催化剂的性能评价 | 第31-33页 |
2.4.1 气相色谱法在氢同位素分析中的应用 | 第31-32页 |
2.4.2 氢同位素交换评价装置 | 第32页 |
2.4.3 催化剂的活性测试 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 SDB催化剂载体的制备工艺优化及表征 | 第34-46页 |
3.1 聚苯乙烯-二乙烯基苯(SDB)的合成条件的优化 | 第34-39页 |
3.1.1 反应温度的选择 | 第34-35页 |
3.1.2 搅拌速率的选择 | 第35-36页 |
3.1.3 分散剂用量的选择 | 第36-37页 |
3.1.4 致孔剂的选择 | 第37-39页 |
3.2 二乙烯基苯的用量对SDB聚合物性能的影响 | 第39-44页 |
3.2.1 交联剂的用量对悬挂双键的影响 | 第39-41页 |
3.2.2 交联剂的用量对疏水性的影响 | 第41-43页 |
3.2.3 交联剂的用量对热稳定性的影响 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 催化剂表征及催化氢同位素交换性能 | 第46-62页 |
4.1 Pt/SDB疏水催化剂的表征 | 第46-53页 |
4.1.1 表面形貌分析(TEM) | 第46-47页 |
4.1.2 XRD物相分析 | 第47-48页 |
4.1.3 BET比表面分析 | 第48-50页 |
4.1.4 分散度的测定 | 第50-51页 |
4.1.5 表面元素分析(XPS) | 第51-53页 |
4.2 Pt/SDB疏水催化剂的氢同位素交换性能测试 | 第53-60页 |
4.2.1 催化剂氢同位素交换性能评价 | 第53-56页 |
4.2.2.1 温度对催化剂催化性能的影响 | 第53-54页 |
4.2.2.2 气液比对催化剂催化性能的影响 | 第54-55页 |
4.2.2.3 疏水性对催化剂催化性能的影响 | 第55-56页 |
4.2.2 CO对Pt/SDB疏水催化剂的影响 | 第56-59页 |
4.2.3 Pt/SDB疏水催化剂的寿命评价 | 第59-60页 |
4.3 本章小结 | 第60-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |