摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 前言 | 第10-12页 |
第2章 文献综述 | 第12-23页 |
·低碳二元醇的生产现状及用途 | 第12-13页 |
·葡萄糖 | 第13-14页 |
·葡萄糖理化性质 | 第13页 |
·葡萄糖的来源及利用 | 第13-14页 |
·葡萄糖加氢及氢解过程研究现状 | 第14-15页 |
·葡萄糖加氢工艺及催化剂 | 第14-15页 |
·葡萄糖加氢产物的氢解过程 | 第15页 |
·催化剂载体 | 第15-20页 |
·粉末纳米碳纤维 | 第15-17页 |
·结构化纳米碳纤维 | 第17-19页 |
·活性炭 | 第19-20页 |
·过渡金属碳化物及助催化剂 | 第20-23页 |
·过渡金属碳化物的性质 | 第20页 |
·过渡金属碳化物的制备 | 第20-21页 |
·过渡金属碳化物在催化领域的应用 | 第21页 |
·活性组分助剂 | 第21-23页 |
第3章 实验总述 | 第23-29页 |
·试剂及仪器 | 第23-24页 |
·催化剂载体制备 | 第24-25页 |
·粉末纳米碳纤维(CNFs)的制备 | 第24页 |
·石墨毡基体上生长纳米碳纤维的复合材料(CNFs/GF) | 第24-25页 |
·活性炭(AC)的预处理 | 第25页 |
·过渡金属碳化物催化剂的制备 | 第25-26页 |
·粉末纳米碳纤维及活性炭上活性组分负载 | 第25-26页 |
·催化剂程序升温还原 | 第26页 |
·结构化纳米碳纤维负载碳化钨催化剂的制备 | 第26页 |
·金属催化剂的制备 | 第26页 |
·催化剂的表征 | 第26-27页 |
·N_2物理吸附 | 第26页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第26-27页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第27页 |
·粉末X射线衍射(XRD) | 第27页 |
·能谱分析(EDS) | 第27页 |
·程序升温还原(H2-TPR) | 第27页 |
·葡萄糖氢解反应工艺 | 第27-29页 |
·反应仪器及操作 | 第27-28页 |
·产物组成分析 | 第28-29页 |
第4章 催化剂活性组分对葡萄糖一步氢解反应的影响 | 第29-40页 |
·碳化钨及碳化钼催化剂 | 第29-32页 |
·H_2-TPR分析 | 第29-30页 |
·催化剂晶相XRD表征 | 第30-31页 |
·催化剂的织构性能 | 第31-32页 |
·碳化物催化剂氢解活性比较 | 第32页 |
·金属催化剂及其葡萄糖氢解考评 | 第32-34页 |
·过渡金属促进的碳化物双组分催化剂 | 第34-39页 |
·催化剂织构性能 | 第34-36页 |
·双组分催化剂TEM表征 | 第36-37页 |
·双组分催化剂的晶相组成 | 第37-38页 |
·双组分催化剂的葡萄糖氢解考评 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第5章 镍促进的碳化钨催化剂及其葡萄糖氢解性能 | 第40-48页 |
·Ni、W_2C及Ni-W_2C氢解活性比较 | 第40-41页 |
·镍对碳化钨催化剂的促进作用 | 第41-44页 |
·镍对碳化钨晶相形成的影响 | 第41-42页 |
·不同还原温度下催化剂的微观形貌 | 第42-43页 |
·不同还原温度下催化剂的葡萄糖氢解考评 | 第43-44页 |
·制备方法对镍-碳化钨催化剂氢解性能的影响 | 第44-46页 |
·不同Ni含量的催化剂氢解效果 | 第46页 |
·镍-碳化钨催化剂重复利用效率 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第6章 不同炭载体负载镍-碳化钨催化剂及其葡萄糖氢解性能 | 第48-62页 |
·不同炭载体上催化剂的结构表征及考评 | 第48-55页 |
·载体及催化剂织构性能 | 第48-50页 |
·还原温度对催化剂晶相组成的影响 | 第50-52页 |
·催化剂载体SEM表征 | 第52-53页 |
·催化剂微观形貌TEM表征 | 第53-54页 |
·载体对葡萄糖氢解产物分布的影响 | 第54-55页 |
·结构化纳米碳纤维负载镍-碳化钨催化剂研究 | 第55-60页 |
·规整结构载体及催化剂的微观形貌分析 | 第55-57页 |
·活性组分含量的EDS表征 | 第57页 |
·结构化催化剂的XRD表征 | 第57-58页 |
·不同纳米碳纤维生长量的载体织构性能 | 第58-59页 |
·不同纳米碳纤维生长量的催化剂氢解考评 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第7章 全文总结及展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
附录 | 第71页 |