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基于Ru/AC、Co/AC氨合成催化剂的结构控制及其性能

中文摘要第1-4页
Abstract第4-10页
第一章 文献综述第10-40页
   ·引言第10-11页
   ·氨合成反应的基础理论第11-17页
     ·氨合成反应中金属的性质第11-12页
     ·氨合成反应的宏观动力学第12-13页
     ·氨合成反应的热力学第13-14页
     ·氨合成反应的结构敏感型第14-17页
   ·钌系氨合成催化剂的研究第17-24页
     ·钌的前驱体第17-18页
     ·载体的选择第18-21页
       ·炭载体第18-19页
       ·氧化物载体第19-20页
       ·其他载体第20-21页
     ·制备方法的研究第21-22页
     ·助剂第22-24页
   ·催化剂的稳定性研究第24-29页
     ·催化剂稳定性第24-25页
     ·催化剂稳定性概述第25-26页
     ·催化剂稳定性的解决方案第26-29页
       ·催化剂化学稳定性的解决方案第26-27页
       ·催化剂物理稳定性的解决方案第27-29页
   ·金属配合物在负载型金属催化剂中的应用第29-38页
     ·过渡金属有机化合物第29-30页
     ·金属配合物的合成方法第30-37页
       ·直接法第30-32页
       ·组分交换法第32-34页
       ·氧化还原反应法第34-35页
       ·固相反应法第35页
       ·大环配体模板法第35-37页
       ·水热法、溶剂热法合成配合物第37页
     ·过渡金属有机化合物在催化反应中的应用理念第37页
     ·过渡金属络合物对负载型贵金属催化剂性能的影响第37-38页
   ·课题研究的意义第38-40页
     ·选题依据第38-39页
     ·研究内容第39页
     ·本论文的创新性第39-40页
第二章 实验部分第40-48页
   ·主要试剂及仪器第40-43页
     ·主要试剂第40-41页
     ·主要仪器及设备第41页
     ·催化剂的氨合成活性评价装置第41-43页
   ·实验工艺流程第43-44页
   ·实验内容第44-48页
     ·催化剂的制备第44页
       ·载体的预处理第44页
       ·Ru/AC催化剂的制备第44页
       ·Co/AC催化剂的制备第44页
     ·催化剂表征第44-48页
       ·N_2物理吸附第44页
       ·透射电镜(TEM)第44-45页
       ·热重分析第45页
       ·X射线粉末衍射(XRD)第45页
       ·X射线光电子能谱(XPS)第45页
       ·H_2-程序升温还原(H_2-TPR)第45页
       ·CO化学吸附第45-47页
       ·H_2程序升温脱附(H_2-TpD)第47页
       ·N_2程序升温脱附(N_2-TPD)第47页
       ·红外光谱分析(FT-IR)第47页
       ·质谱分析(LCMS-IT-TOF)第47页
       ·元素分析第47-48页
第三章 水溶性钌络合物前驱体的制备与表征第48-59页
   ·前言第48-49页
   ·前驱体的制备第49-50页
     ·金属有机化合物前驱体的制备第49页
     ·金属无机配合物前驱体的制备第49-50页
       ·氧化还原反应法第49-50页
       ·直接配合法第50页
   ·前驱体的提纯工艺第50-51页
     ·透析法第50页
     ·萃取法第50-51页
   ·钌络合物前驱体表征第51-57页
     ·液相质谱分析(LCMS)第51-53页
     ·X射线光电子能谱(XPS)第53-55页
     ·红外光谱分析(FTIR)第55-56页
     ·热重分析(TGA)第56-57页
     ·元素分析第57页
   ·不同前驱体对氨合成活性影响第57-58页
   ·小结第58-59页
第四章 共浸渍法制备Ru/AC氨合成催化剂以及性能第59-67页
   ·引言第59-60页
   ·钌含量对氨合成催化剂性能的影响第60-61页
   ·助剂对氨合成催化剂性能的影响第61-65页
     ·Ba助剂对氨合成催化剂性能的影响第61-63页
     ·不同助剂对Ru/AC氨合成催化剂吸脱附性能的影响第63-65页
       ·不同组分H_2-TPD第63-64页
       ·不同组分N_2-TPD第64-65页
   ·金属氧化物掺杂对氨合成性能的影响第65-66页
   ·小结第66-67页
第五章 Ru/AC催化剂的稳定性研究第67-92页
   ·前言第67页
   ·前驱体对氨合成催化剂稳定性的影响第67-69页
   ·钌含量对氨合成催化剂稳定性的影响第69-70页
   ·助剂对氨合成催化剂稳定性的影响第70-90页
     ·Ba对氨合成催化剂稳定性的影响第70-71页
     ·金属氧化物掺杂对氨合成催化剂稳定性的影响第71-88页
       ·Mg对氨合成催化剂稳定性的影响第72-73页
       ·Al对氨合成催化剂稳定性的影响第73-75页
       ·Er对氨合成催化剂稳定性的影响第75-76页
       ·Gd对氨合成催化剂稳定性的影响第76-81页
       ·Yb对氨合成催化剂稳定性的影响第81-82页
       ·Sm对氨合成催化剂稳定性的影响第82-86页
       ·La对氨合成催化剂稳定性的影响第86-88页
     ·双助剂对氨合成催化剂稳定性的影响第88-90页
   ·炭载体处理温度对氨合成催化剂稳定性的影响第90-91页
   ·小结第91-92页
第六章 La、Ba协同作用对Ru基氨合成催化剂热稳定性的影响第92-109页
   ·前言第92页
   ·催化剂的制备第92-93页
   ·HRTEM耐热前后结果对比第93-96页
   ·H_2-TPR第96-97页
   ·化学吸附第97-103页
     ·CO脉冲吸附第97-99页
     ·H_2-TPD和N_2-TPD结果第99-103页
   ·甲烷化测试第103-104页
   ·XPS测试第104-106页
   ·氨合成活性测试结果第106-108页
   ·结论第108-109页
第七章 柠檬酸对Ba-Co/AC氨合成催化剂催化性能的影响第109-116页
   ·前言第109-110页
   ·表征结果第110-113页
     ·不同柠檬酸量处理的催化剂的织构第110页
     ·柠檬酸的分解对催化剂组成的影响第110-111页
     ·CO化学吸附表征结果第111-112页
     ·N_2-TPD和H_2-TPD第112-113页
   ·活性评价第113-115页
     ·不同柠檬酸含量对催化剂氨合成活性的影响第113-114页
     ·不同钴含量对催化剂氨合成活性的影响第114-115页
   ·结论第115-116页
总结论第116-117页
参考文献第117-135页
致谢第135-136页
作者简介第136-137页

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