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La-Ni-S2O82-ZrO2-Al2O3固体超强酸催化剂的制备及其异构化性能

摘要第4-5页
abstract第5-6页
创新点第7-11页
前言第11-12页
第1章 文献综述第12-22页
    1.1 概述第12-13页
    1.2 轻质烷烃异构化催化剂的研究进展第13-14页
    1.3 轻质烷烃异构化反应机理研究第14-16页
        1.3.1 酸性催化剂的异构化机理第14-15页
        1.3.2 金属—酸性双功能催化剂的催化剂理第15页
        1.3.3 固体超强酸催化剂的催化机理第15-16页
    1.4 固体超强酸催化剂的研究进展第16-17页
        1.4.1 金属氧化物复合型催化剂第17页
        1.4.2 杂多酸型催化剂第17页
        1.4.3 SO_4~(2-)/MxOy型催化剂第17页
    1.5 SO_4~(2-)/ZRO_2固体超强酸催化剂的研究第17-22页
        1.5.1 SO_4~(2-)/ZrO_2固体超强酸催化剂的酸结构第18页
        1.5.2 SO_4~(2-)/ZrO_2固体超强酸催化剂的改性研究第18-20页
        1.5.3 SO_4~(2-)/ZrO_2固体超强酸催化剂的失活与再生研究第20-22页
第2章 实验部分第22-31页
    2.1 催化剂的制备方法第22-23页
        2.1.1 沉淀-浸渍法第22页
        2.1.2 连续pH值法第22-23页
        2.1.3 水热合成法第23页
    2.2 催化剂的再生方法第23页
    2.3 实验试剂与仪器第23-24页
        2.3.1 实验药品与试剂第23-24页
        2.3.2 实验仪器第24页
    2.4 催化剂反应性能评价与表征方法第24-31页
        2.4.1 实验装置第25-26页
        2.4.2 反应产物分析方法第26-27页
        2.4.3 催化剂表征测试第27-31页
第3章 载体制备方法对催化剂性能的影响第31-37页
    3.1 不同载体制备方法LA-Ni-SZA催化剂的XRD分析第31页
    3.2 不同载体制备方法LA-Ni-SZA催化剂的BET分析第31-32页
    3.3 不同载体制备方法LA-Ni-SZA催化剂的FT-IR分析第32-33页
    3.4 不同载体制备方法LA-Ni-SZA催化剂的Py-IR表征第33页
    3.5 不同载体制备方法LA-Ni-SZA催化剂的XPS表征第33-34页
    3.6 不同载体制备方法LA-Ni-SZA催化剂的活性评价第34-35页
    3.7 本章小结第35-37页
第4章 浸酸方式对催化剂性能的影响第37-46页
    4.1 不同浸酸方式制备的催化剂的XRD分析第37页
    4.2 不同浸酸方式制备的催化剂的结构性质分析第37-39页
        4.2.1 催化剂的BET分析第37-38页
        4.2.2 催化剂的孔径分析第38-39页
        4.2.3 催化剂的等温吸脱附曲线分析第39页
    4.3 不同浸酸方式制备的催化剂的FT-IR分析第39-40页
    4.4 不同浸酸方式制备的催化剂的Py-IR分析第40-41页
    4.5 不同浸酸方式制备的催化剂的XPS表征第41-42页
    4.6 不同浸酸方式制备的催化剂的SEM表征第42页
    4.7 不同浸酸方式制备的催化剂的活性与稳定性评价第42-44页
        4.7.1 不同浸酸方式制备的催化剂的活性评价第42-43页
        4.7.2 不同浸酸方式制备的催化剂的稳定性评价第43-44页
    4.8 本章小结第44-46页
第5章 La-Ni-SZA催化剂的失活与再生第46-55页
    5.1 失活与再生催化剂的XRD分析第46页
    5.2 失活与再生催化剂的BET分析第46-47页
    5.3 失活与再生催化剂的TG分析第47-48页
    5.4 失活与再生催化剂的FT-IR分析第48-49页
    5.5 失活与再生催化剂的Py-IR分析第49-50页
    5.6 失活与再生催化剂的XPS分析第50-51页
    5.7 失活与再生催化剂的元素分析第51-52页
    5.8 催化剂的稳定性评价第52-54页
    5.9 本章小结第54-55页
结论第55-56页
参考文献第56-64页
发表文章目录第64-68页
致谢第68-69页

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