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碳纳米管表面性质对Cu基催化剂催化CO2加氢合成甲醇性能的影响

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-29页
    1.1 CO_2的排放和利用第12-15页
        1.1.1 CO_2的排放和减排第12-13页
        1.1.2 CO_2的一般性利用第13页
        1.1.3 CO_2的转化第13-15页
    1.2 CO_2加氢合成甲醇第15-22页
        1.2.1 CO_2加氢合成甲醇的背景第15-16页
        1.2.2 CO_2加氢合成甲醇的催化体系第16-20页
        1.2.3 CO_2加氢合成甲醇催化剂的制备方法第20-21页
        1.2.4 合成甲醇反应的机理研究第21-22页
    1.3 碳纳米管第22-27页
        1.3.1 碳纳米管的特点第23-24页
        1.3.2 碳纳米管的表面功能化第24-26页
        1.3.3 碳纳米管在催化中的应用第26-27页
    1.4 本文研究目的及内容第27-29页
        1.4.1 研究目的第27-28页
        1.4.2 研究内容第28-29页
第二章 实验部分第29-38页
    2.1 实验药品和仪器第29-30页
        2.1.1 化学试剂以及使用气体第29页
        2.1.2 主要实验仪器第29-30页
    2.2 催化剂制备第30-31页
        2.2.1 碳纳米管官能团化第30-31页
        2.2.2 催化剂制备方法第31页
    2.3 催化剂活性评价第31-34页
    2.4 产物分析和计算方法第34-35页
    2.5 催化剂的表征第35-38页
        2.5.1 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES)第35页
        2.5.2 N_2吸附-脱附表征第35页
        2.5.3 X射线衍射(XRD)第35页
        2.5.4 扫描电子显微镜(SEM)第35-36页
        2.5.5 透射电子显微镜(TEM)第36页
        2.5.6 程序升温H_2还原(H_2-TPR)第36页
        2.5.7 X射线电子能谱分析(XPS)第36页
        2.5.8 H_2程序升温脱附(H_2-TPD)第36页
        2.5.9 CO_2程序升温脱附(CO_2-TPD)第36-37页
        2.5.10 拉曼光谱(Raman)测定第37页
        2.5.11 Cu分散度测定(N2O化学吸附)第37-38页
第三章 碳纳米管表面化学特性对CU/ZRO2基催化剂催化性能的影响第38-53页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 催化剂的活性评价第39-41页
    3.3 载体及催化剂的表征第41-51页
        3.3.1 碳纳米管表面性质第41-44页
        3.3.2 催化剂的孔道结构第44-45页
        3.3.3 催化剂的结构第45-47页
        3.3.4 催化剂的还原性能(H_2-TPR)第47-49页
        3.3.5 催化剂的加氢性能H_2-TPD第49-50页
        3.3.6 碳纳米管的CO_2吸附能力CO_2-TPD第50-51页
    3.4 讨论第51-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第四章氮基团对碳纳米管负载CU/ZRO2基催化剂催化性能的影响第53-70页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 碳管表面含氮基团对催化剂活性的影响第54-57页
    4.3 反应条件对催化剂性能的影响第57-58页
        4.3.1 反应压力对CO_2加氢合成甲醇反应性能的影响第57页
        4.3.2 反应空速对CO_2加氢制甲醇反应性能的影响第57-58页
    4.4 催化剂操作稳定性考察第58-60页
    4.5 载体及催化剂的表征第60-68页
        4.5.1 碳纳米管的表征第60-62页
        4.5.2 催化剂的结构表征第62-63页
        4.5.3 催化剂的形貌第63-64页
        4.5.4 催化剂的还原性能(H_2-TPR)第64-65页
        4.5.5 催化剂的加氢性能(H_2-TPD)第65-67页
        4.5.6 催化剂的CO_2吸附能力(CO_2-TPD)第67-68页
    4.6 讨论第68-69页
    4.7 本章小结第69-70页
结论与展望第70-72页
    全文总结第70-71页
    进一步工作展望第71-72页
参考文献第72-88页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第88-89页
致谢第89-90页
附件第90页

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