摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 研究背景和目的 | 第10-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第10页 |
1.1.2 研究目的 | 第10-11页 |
1.2 CO_2排放、回收及资源化利用现状 | 第11-12页 |
1.2.1 CO_2排放现状 | 第11页 |
1.2.2 CO_2回收现状 | 第11-12页 |
1.2.3 CO_2利用现状 | 第12页 |
1.3 甲醇的发展现状及前景 | 第12-13页 |
1.4 CO_2加氢合成甲醇 | 第13-19页 |
1.4.1 CO_2加氢合成甲醇的反应热力学模拟分析 | 第13-14页 |
1.4.2 CO_2加氢合成甲醇的催化剂研究 | 第14-19页 |
1.5 催化剂制备方法 | 第19-22页 |
1.5.1 共沉淀法 | 第19-21页 |
1.5.2 浸渍法 | 第21页 |
1.5.3 溶胶-凝胶法 | 第21-22页 |
1.5.4 燃烧合成法 | 第22页 |
1.6 催化剂的预处理 | 第22-23页 |
1.7 反应机理 | 第23-24页 |
1.7.1 关于碳来源的争议 | 第23-24页 |
1.7.2 关于催化剂活性中心的争议 | 第24页 |
1.8 存在的问题 | 第24-25页 |
1.9 本文研究的主要内容 | 第25-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-32页 |
2.1 实验器材 | 第26-27页 |
2.1.1 实验材料 | 第26页 |
2.1.2 主要实验设备 | 第26-27页 |
2.2 催化剂制备 | 第27页 |
2.3 催化剂表征 | 第27-29页 |
2.3.1 X-射线衍射分析(XRD) | 第27-28页 |
2.3.2 H_2程序升温还原(H_2-TPR) | 第28页 |
2.3.3 CO_2程序升温脱附分析(CO_2-TPD) | 第28页 |
2.3.4 X-射线光电子能谱分析(XPS) | 第28-29页 |
2.3.5 FT-IT红外分析 | 第29页 |
2.4 催化剂活性评价 | 第29-32页 |
2.4.1 活性评价系统 | 第29页 |
2.4.2 活性评价 | 第29-30页 |
2.4.3 催化剂还原过程 | 第30-32页 |
第三章 CO/CO_2加氢合成甲醇的热力学分析 | 第32-40页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 模型构建及物性方法选择 | 第32-33页 |
3.3 合成气生产甲醇的化学反应 | 第33-34页 |
3.3.1 反应方程 | 第33页 |
3.3.2 计算公式 | 第33-34页 |
3.4 模拟结果及分析 | 第34-38页 |
3.4.1 温度压力对热力学平衡的影响 | 第34-36页 |
3.4.2 H_2/CO_2比对平衡组成的影响 | 第36-37页 |
3.4.3 碳碳比对热力学平衡的影响 | 第37页 |
3.4.4 氢碳比热力学平衡的影响 | 第37-38页 |
3.5 本章结论 | 第38-40页 |
第四章 单相沉淀剂对催化剂性能的影响 | 第40-48页 |
4.1 结果和讨论 | 第41-47页 |
4.1.1 催化剂前驱体XRD表征 | 第41-43页 |
4.1.2 催化剂XPS表征 | 第43-44页 |
4.1.3 催化剂H_2-TPR表征 | 第44-45页 |
4.1.4 催化剂CO_2-TPD表征 | 第45-46页 |
4.1.5 催化剂活性评价 | 第46-47页 |
4.2 本章结论 | 第47-48页 |
第五章 复合沉淀剂对催化剂性能的影响 | 第48-58页 |
5.1 实验部分 | 第48-49页 |
5.2 催化剂的表征 | 第49-55页 |
5.2.1 催化剂前驱体XRD表征 | 第49-50页 |
5.2.2 催化剂前驱体FT-IR表征 | 第50-51页 |
5.2.3 催化剂XRD表征 | 第51-52页 |
5.2.4 催化剂XPS表征 | 第52-53页 |
5.2.5 催化剂H_2-TPR表征 | 第53-54页 |
5.2.6 催化剂CO_2-TPD表征 | 第54-55页 |
5.3 催化剂活性评价 | 第55-56页 |
5.4 本章结论 | 第56-58页 |
第六章 总结及展望 | 第58-60页 |
6.1 总结 | 第58页 |
6.2 展望 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-70页 |
附录 | 第70页 |