首页--工业技术论文--化学工业论文--试剂与纯化学品的生产论文--催化剂(触媒)论文

铜铈水煤气变换催化剂的制备及其构效关系研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
目录第6-9页
第一章 前言第9-28页
    1.1 研究背景第9-11页
    1.2 研制新型 WGS 催化剂的意义第11-12页
    1.3 铈基 WGS 催化剂的研究状况第12-25页
        1.3.1 贵金属型铈基 WGS 催化剂第13-17页
            1.3.1.1 Au/CeO_2催化剂第13-15页
            1.3.1.2 Pt 系 CeO_2基催化剂第15-17页
        1.3.2 非贵金属型铈基 WGS 催化剂第17-22页
            1.3.2.1 制备方法与参数第17-19页
            1.3.2.2 助剂改性第19-21页
            1.3.2.3 双金属催化剂第21-22页
            1.3.2.4 动力学分析第22页
        1.3.3 铈基 WGS 催化剂的反应机理第22-25页
    1.4 本论文的选题依据及研究内容第25-28页
        1.4.1 选题依据第25-27页
        1.4.2 研究内容第27-28页
第二章 实验方法第28-36页
    2.1 主要试剂与钢瓶气体第28-29页
    2.2 主要实验仪器与设备第29页
    2.3 催化剂的制备与性能评价第29-30页
    2.4 催化剂性能评价第30-34页
        2.4.1 铜铈催化剂性能测评装置第30-31页
        2.4.2 铜铈催化剂活性稳定性测评第31-32页
        2.4.3 计算公式与分析第32-34页
            2.4.3.1 CO 转化率计算第32页
            2.4.3.2 CO 平衡转化率计算第32-33页
            2.4.3.3 汽气比的计算第33-34页
    2.5 催化剂的表征方法第34-36页
        2.5.1 X 射线粉末衍射(XRD)第34页
        2.5.2 BET 比表面和孔结构测定第34页
        2.5.3 H_2程序升温还原(H_2-TPR)第34-35页
        2.5.4 程序升温脱附(TPD)第35页
        2.5.5 共焦显微拉曼光谱分析(Raman)第35页
        2.5.6 红外光谱(IR)第35页
        2.5.7 场发射扫描电镜(SEM)及能谱分析(EDS)第35页
        2.5.8 热重(TG)第35-36页
第三章 制备方法对 CuO/CeO_2催化剂水煤气变换性能的影响第36-45页
    3.1 引言第36页
    3.2 催化剂制备第36-37页
    3.3 结果与讨论第37-43页
        3.3.1 XRD 表征分析第37-40页
        3.3.2 催化剂的织构性能第40-41页
        3.3.3 H_2-TPR 结果第41-42页
        3.3.4 催化剂的催化性能第42-43页
    3.4 小结第43-45页
第四章 部分制备参数对 CuO/CeO_2催化剂水煤气变换性能的影响第45-64页
    4.1 引言第45-46页
    4.2 实验内容第46-47页
    4.3 沉淀温度对 CuO/CeO_2催化剂变换性能的影响第47-54页
        4.3.1 催化剂的活性和稳定性评价结果第47-48页
        4.3.2 催化剂的物相组成分析第48-51页
        4.3.3 BET 比表面和孔结构第51-52页
        4.3.4 H_2-TPR 表征第52-53页
        4.3.5 Raman 表征第53-54页
    4.4 焙烧条件对 CuO/CeO_2催化剂变换性能的影响第54-59页
        4.4.1 焙烧温度的影响第54-58页
            4.4.1.1 表面织构参数第54-55页
            4.4.1.2 物相组成测定第55-56页
            4.4.1.3 H_2-TPR 表征第56页
            4.4.1.4 WGS 催化性能第56-58页
        4.4.2 焙烧时间的影响第58-59页
    4.5 沉淀物洗涤方式对 CuO/CeO_2催化剂变换性能的影响第59-63页
    4.6 小结第63-64页
第五章 PEG 改性的 CuO/CeO_2催化剂的合成、表征及水煤气变换性能的研究第64-74页
    5.1 引言第64-65页
    5.2 催化剂制备第65页
    5.3 结果与讨论第65-73页
        5.3.1 不同分子量和用量的 PEG 制备的 CuO/CeO_2催化剂的 WGS 活性第65-66页
        5.3.2 XRD 表征第66-67页
        5.3.3 织构表征第67页
        5.3.4 H_2-TPR 表征第67-68页
        5.3.5 SEM-EDS 表征第68-70页
        5.3.6 PEG 提高前驱物颗粒分散性的作用机制第70-73页
    5.4 小结第73-74页
第六章 不同价态的铈源对 CuO/CeO_2催化剂水煤气变换性能的影响第74-81页
    6.1 引言第74页
    6.2 催化剂制备第74-75页
    6.3 结果与讨论第75-80页
        6.3.1 WGS 活性的影响第75-76页
        6.3.2 催化剂的结构表征分析第76-78页
        6.3.3 H_2-TPR 表征第78-79页
        6.3.4 CO_2-TPD 和 CO-TPD 表征第79-80页
    6.4 小结第80-81页
第七章 操作条件对 CuO/CeO_2-Al_2O_3变换催化剂活性的影响第81-86页
    7.1 引言第81页
    7.2 催化剂制备及性能测试第81-82页
    7.3 结果与讨论第82-85页
        7.3.1 反应温度对催化剂 WGS 活性的影响第82页
        7.3.2 空速对催化剂 WGS 活性的影响第82-83页
        7.3.3 水碳比对催化剂 WGS 活性的影响第83-84页
        7.3.4 原料气组成对催化剂 WGS 活性的影响第84-85页
    7.4 小结第85-86页
结论第86-88页
参考文献第88-99页
致谢第99-100页
个人简历第100页
在学期间已发表和录用的论文第100页

论文共100页,点击 下载论文
上一篇:安全系统工程在城市交通隧道运营管理中的应用
下一篇:中国证券市场与宏观经济实际运行的关系