一步热解可控制备多孔炭限域Co纳米颗粒及其费—托反应研究
摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 费-托合成反应概述 | 第11-14页 |
1.1.1 费-托合成研究背景 | 第11-12页 |
1.1.2 费-托合成反应机理 | 第12-13页 |
1.1.3 费-托合成反应产物分布 | 第13-14页 |
1.2 费-托合成催化剂 | 第14-17页 |
1.2.1 催化剂活性组分与助剂 | 第14-15页 |
1.2.2 催化剂载体 | 第15-16页 |
1.2.3 催化剂制备方法 | 第16-17页 |
1.3 类分子筛咪唑骨架材料概述 | 第17-19页 |
1.3.1 ZIFs材料简介 | 第17-18页 |
1.3.2 ZIFs材料应用 | 第18-19页 |
1.4 课题的提出及研究思路 | 第19-22页 |
第2章 实验部分 | 第22-28页 |
2.1 实验试剂及设备 | 第22-23页 |
2.1.1 实验试剂 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第22-23页 |
2.2 催化剂表征方法 | 第23-25页 |
2.2.1 X射线衍射(XRD) | 第23页 |
2.2.2 N_2吸附脱附 | 第23页 |
2.2.3 热重与质谱联用(TG-MS) | 第23页 |
2.2.4 元素分析(EA) | 第23-24页 |
2.2.5 原子吸收分光光度计(AAS) | 第24页 |
2.2.6 显微共焦激光拉曼光谱(Raman) | 第24页 |
2.2.7 氢气程序升温还原(H_2-TPR) | 第24页 |
2.2.8 冷场发射扫描电镜(FESEM) | 第24页 |
2.2.9 透射电子显微镜(TEM) | 第24-25页 |
2.2.10 X射线吸收(XAFS) | 第25页 |
2.3 费-托合成反应评价及分析方法 | 第25-28页 |
第3章 Co/C催化剂的可控制备及其表征 | 第28-42页 |
3.1 Co/C催化剂的可控制备 | 第28-29页 |
3.1.1 催化剂前驱体ZIF-67的合成 | 第28-29页 |
3.1.2 Co/C催化剂的可控制备 | 第29页 |
3.2 催化剂的表征 | 第29-40页 |
3.2.1 催化剂织构性质表征 | 第29-35页 |
3.2.2 催化剂表面活性相分析 | 第35-39页 |
3.2.3 催化剂原位形成机理 | 第39-40页 |
3.3 小结 | 第40-42页 |
第4章 Co/C催化剂的费-托反应性能 | 第42-52页 |
4.1 Co纳米颗粒对费-托反应性能的尺寸效应 | 第42-46页 |
4.2 催化剂制备方法可重复性验证 | 第46-47页 |
4.3 催化剂反应稳定性测试 | 第47-50页 |
4.4 小结 | 第50-52页 |
第5章 催化剂制备工艺的经济技术分析 | 第52-58页 |
5.1 催化剂制备工艺对比 | 第52页 |
5.2 催化剂经济成本对比 | 第52-55页 |
5.3 小结 | 第55-58页 |
结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第72页 |