摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 传统哈伯合成氨催化剂 | 第12-16页 |
1.2.1 传统铁基催化剂 | 第12-13页 |
1.2.2 FeO基催化剂 | 第13-14页 |
1.2.3 传统铁基催化剂助剂 | 第14-15页 |
1.2.4 铁钴型催化剂 | 第15-16页 |
1.3 新型钌基合成氨催化剂 | 第16-17页 |
1.4 合成氨新技术 | 第17-20页 |
1.4.1 光催化合成氨 | 第17-18页 |
1.4.2 电化学合成氨 | 第18-19页 |
1.4.3 湿空气(空气和水)合成氨 | 第19-20页 |
1.4.4 酶催化室温合成氨 | 第20页 |
1.5 选题意义和研究内容 | 第20-22页 |
1.5.1 选题意义 | 第20-21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-22页 |
第二章 实验操作方法 | 第22-28页 |
2.1 实验仪器和试剂 | 第22-23页 |
2.2 载体的处理 | 第23页 |
2.3 催化剂的制备 | 第23-25页 |
2.3.1 不同载体的铁基催化剂制备方法 | 第23页 |
2.3.2 不同活性组分的催化剂制备 | 第23-24页 |
2.3.3 不同负载量的铁基催化剂制备 | 第24页 |
2.3.4 以钾为助剂的铁基催化剂制备 | 第24页 |
2.3.5 以钡为助剂的铁基催化剂制备 | 第24-25页 |
2.4 催化剂的活性评价 | 第25-26页 |
2.4.1 实验装置流程图 | 第25页 |
2.4.2 催化剂活性评价方法 | 第25-26页 |
2.5 催化剂的表征 | 第26-28页 |
2.5.1 N_2吸附-脱附(BET) | 第26页 |
2.5.2 扫描电镜(SEM) | 第26页 |
2.5.3 X-射线衍射(XRD) | 第26页 |
2.5.4 氢气程序升温还原(H_2-TPR) | 第26-27页 |
2.5.5 热重分析仪器(TG) | 第27-28页 |
第三章 载体对甲烷氮气常压合成氨催化性能的影响 | 第28-33页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 载体的表征 | 第28-31页 |
3.2.1 活性炭经硝酸处理前后表面结构变化 | 第28-29页 |
3.2.2 活性炭经硝酸处理前后孔结构参数变化 | 第29-30页 |
3.2.3 不同载体的N_2吸附-脱附 | 第30-31页 |
3.3 不同载体对铁基催化剂合成氨性能的影响 | 第31-32页 |
3.4 小结 | 第32-33页 |
第四章 Fe/MCl对甲烷氮气常压合成氨催化性能的影响 | 第33-41页 |
4.1 负载不同活性组分的催化剂性能对比 | 第33页 |
4.2 不同Fe负载量对催化剂性能的影响 | 第33-38页 |
4.3 甲烷氮气合成氨反应的机理 | 第38-40页 |
4.4 小结 | 第40-41页 |
第五章 K促进的Fe/MCl对甲烷氮气常压合成氨性能的影响 | 第41-46页 |
5.1 不同助剂对Fe/椰壳炭催化剂性能的影响 | 第41-42页 |
5.2 钾负载量对y%K-5%Fe/MCl催化剂活性的影响 | 第42-45页 |
5.3 小结 | 第45-46页 |
第六章 Ba促进的Fe/MCl对甲烷氮气常压合成氨性能的影响 | 第46-57页 |
6.1 引言 | 第46页 |
6.2 钡盐浸渍顺序对催化活性的影响 | 第46-49页 |
6.3 Ba负载量对5%Fe-y%Ba/MCl催化剂活性的影响 | 第49-50页 |
6.4 焙烧条件对钡促进的铁基催化剂反应活性的影响 | 第50-53页 |
6.4.1 焙烧温度对钡促进的铁基催化剂反应活性的影响 | 第50-52页 |
6.4.2 焙烧时间对钡促进的铁基催化剂反应活性的影响 | 第52-53页 |
6.5 反应条件对5%Fe-7%Ba/MCl反应活性的影响 | 第53-55页 |
6.5.1 反应温度对5%Fe-7%Ba/MCl反应活性的影响 | 第53-54页 |
6.5.2 不同空速对甲烷氮气合成氨反应的影响 | 第54页 |
6.5.3 原料气(甲烷、氮气)不同比例对反应的影响 | 第54-55页 |
6.6 小结 | 第55-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
攻读硕士期间所取得的科研成果 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |