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高效氨分解非贵金属催化剂的研制及构—效关系研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-17页
    1.1 研究背景第13-16页
    1.2 研究内容第16-17页
第2章 文献综述第17-35页
    2.1 非贵金属氨分解催化剂——单金属第17-28页
        2.1.1 Ni基催化剂第17-21页
        2.1.2 Fe基催化剂第21-28页
    2.2 双金属氨分解催化剂第28-32页
    2.3 其他氨分解催化剂第32-33页
    2.4 氨分解的应用第33-35页
第3章 实验部分与计算方法第35-40页
    3.1 原料和试剂第35页
    3.2 催化剂的表征第35-37页
        3.2.1 N_2物理吸附(N_2-BET)第35-36页
        3.2.2 氢气程序升温还原(H_2-TPR)第36页
        3.2.3 热重分析(TGA)第36页
        3.2.4 拉曼(Raman)第36页
        3.2.5 X射线衍射(XRD)第36页
        3.2.6 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)第36页
        3.2.7 透射电子显微镜(TEM)和高分辨透射电子显微镜(HRTEM)第36页
        3.2.8 X射线光电子能谱(XPS)第36-37页
    3.3 氨分解活性测试第37页
    3.4 计算方法及模型第37-40页
第4章 纳米碳纤维顶端Ni颗粒形貌调控:碳源效应和分压效应第40-64页
    4.1 引言第40-41页
    4.2 Ni-CNFs催化剂的制备第41页
        4.2.1 NiO/γ-Al_2O_3催化剂制备第41页
        4.2.2 Ni-CNFs催化剂的制备第41页
    4.3 碳收率第41-42页
    4.4 Ni-CNFs催化剂的碳源效应第42-51页
        4.4.1 FE-SEM第42-44页
        4.4.2 HRTEM第44-46页
        4.4.3 TGA第46-47页
        4.4.4 XRD和Raman第47-48页
        4.4.5 H_2-TPR第48-49页
        4.4.6 Ni-CNFs的氨分解活性第49页
        4.4.7 不同生长时间的Ni-CNFs氨分解活性第49-51页
    4.5 Ni-CNFs催化剂的分压效应第51-58页
        4.5.1 Ni-CNFs催化剂的基本性质第51页
        4.5.2 FE-SEM第51-53页
        4.5.3 HRTEM第53-55页
        4.5.4 Raman第55-56页
        4.5.5 TGA第56-57页
        4.5.6 Ni-CNFs催化剂的氨分解活性第57-58页
    4.6 CCVD过程中Ni颗粒的重构机制第58-62页
        4.6.1 XRD第58-59页
        4.6.2 Wulff重构第59-61页
        4.6.3 石墨烯层与Ni晶面匹配度第61-62页
    4.7 本章小结第62-64页
第5章 纳米碳纤维顶端Fe基催化剂结构调控及其氨分解应用第64-82页
    5.1 引言第64-65页
    5.2 Fe-CNFs/CMFS催化剂的制备第65-66页
    5.3 Fe/CMFs样品的的表征第66-67页
        5.3.1 FE-SEM第66页
        5.3.2 XRD和H_2-TPR第66-67页
    5.4 CNFs生长时间对Fe-CNFs/CMFs催化剂的影响第67-71页
        5.4.1 FE-SEM第67-68页
        5.4.2 TEM第68-69页
        5.4.3 XRD第69-70页
        5.4.4 氨分解活性第70-71页
    5.5 CO分压对Fe-CNFs/CMFs催化剂的影响第71-74页
        5.5.1 TEM第71-72页
        5.5.2 XRD和FE-SEM第72-73页
        5.5.3 氨分解活性及稳定性第73页
        5.5.4 反应后催化剂XRD图谱第73-74页
    5.6 Fe基催化剂上的氨分解反应机理第74-76页
    5.7 C诱导Fe晶面重构第76-77页
    5.8 C对Fe晶面氨分解反应作用机制第77-79页
    5.9 CCVD过程中Fe颗粒的重构机制第79-80页
    5.10 本章小结第80-82页
第6章 Co-Mo双金属催化剂的结构调控及其氨分解应用第82-103页
    6.1 引言第82页
    6.2 Co-Mo双金属催化剂的制备第82-84页
        6.2.1 Co(en)_3MoO_4的制备第82-83页
        6.2.2 非负载性Co-Mo双金属催化剂的制备第83页
        6.2.3 预氮化Co-Mo双金属催化剂的制备第83-84页
        6.2.4 Co、Mo和Co-Mo/γ-Al_2O_3催化剂的制备第84页
    6.3 Co(en)_3MoO_4的表征第84页
    6.4 非负载型Co-Mo双金属氨分解催化剂第84-93页
        6.4.1 元素分析第84-85页
        6.4.2 XRD第85-86页
        6.4.3 SEM和TEM第86-87页
        6.4.4 N_2吸附第87-88页
        6.4.5 TGA第88-89页
        6.4.6 非负载型Co-Mo双金属催化剂的氨分解活性第89-90页
        6.4.7 反应后Co-Mo双金属催化剂的表征第90-93页
        6.4.8 预氮化Co-Mo双金属催化剂第93页
    6.5 Co-Mo/γ-Al_20_3双金属氨分解催化剂第93-100页
        6.5.1 γ-Al_2O_3的~(27)Al固体NMR第93-94页
        6.5.2 TEM与XRD第94-96页
        6.5.3 H_2-TPR第96-97页
        6.5.4 Raman第97-98页
        6.5.5 氨分解活性第98-99页
        6.5.6 XPS第99-100页
    6.6 焙烧温度对Co-Mo双金属催化剂氨分解活性的影响第100-101页
    6.7 Pt助剂对Co/Al_2O_3-600催化剂氨分解活性的影响第101-102页
    6.8 本章小结第102-103页
第7章 结论与展望第103-105页
    7.1 结论第103-104页
    7.2 创新点第104页
    7.3 展望第104-105页
参考文献第105-128页
致谢第128-129页
附录第129-130页

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