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NiMo/Al2O3催化剂及载体性质与加氢脱硫活性的定量关系模型

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第15-47页
    1.1 课题研究背景第15-17页
    1.2 加氢脱硫反应第17-18页
    1.3 加氢脱硫催化剂载体第18-24页
        1.3.1 载体种类第18-21页
        1.3.2 影响催化剂性能的载体性质第21-24页
    1.4 加氢脱硫催化剂第24-32页
        1.4.1 加氢脱硫催化剂的活性相模型第24-29页
        1.4.2 加氢脱硫催化剂的制备和影响因素第29-32页
    1.5 催化剂中的模型研究第32-34页
    1.6 论文研究目的及主要内容第34-36页
    参考文献第36-47页
第二章 实验部分第47-55页
    2.1 主要试剂和仪器第47-49页
        2.1.1 实验试剂第47-48页
        2.1.2 实验主要仪器设备第48-49页
    2.2 载体及催化剂制备第49-50页
        2.2.1 具有不同性质的载体及催化剂制备第49页
        2.2.2 具有不同金属负载量的催化剂制备第49页
        2.2.3 焙烧温度不同的催化剂制备第49-50页
    2.3 催化剂活性评价第50-52页
        2.3.1 反应装置第50-51页
        2.3.2 催化剂活性评价的具体方法第51页
        2.3.3 产物分析第51-52页
    2.4 催化剂表征第52-54页
        2.4.1 BET测试第52页
        2.4.2 XRD测试第52页
        2.4.3 SEM测试第52-53页
        2.4.4 TEM测试第53页
        2.4.5 NH3-TPD测试第53页
        2.4.6 H2-TPR测试第53页
        2.4.7 Py-IR测试第53-54页
    参考文献第54-55页
第三章 载体性质与HDS活性的定量关系模型第55-79页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 不同性质载体的制备与表征第56-59页
    3.3 载体性质对催化剂性质的影响第59-66页
    3.4 HDS反应表观活化能第66-67页
    3.5 HDS转化率与载体性质的定量关系模型第67-74页
        3.5.1 模型的建立第67-69页
        3.5.2 实验数据拟合第69-73页
        3.5.3 模型预测精度第73-74页
    3.6 本章小结第74-75页
    符号说明第75-76页
    参考文献第76-79页
第四章 催化剂性质与HDS活性的定量关系模型第79-97页
    4.1 引言第79-80页
    4.2 催化剂的组成及活性评价第80-81页
    4.3 不同负载量催化剂的物化性质表征第81-85页
        4.3.1 晶相结构和织构性质第81-83页
        4.3.2 催化剂的还原性第83-84页
        4.3.3 活性组分的分散性第84-85页
    4.4 HDS转化率与催化剂性质的定量关系模型第85-93页
        4.4.1 模型建立第85-86页
        4.4.2 实验数据拟合第86-88页
        4.4.3 计算数据分析第88-93页
    4.5 本章小结第93-94页
    参考文献第94-97页
第五章 模型扩展应用:焙烧温度的影响第97-109页
    5.1 引言第97页
    5.2 不同焙烧温度催化剂的物化性质表征第97-102页
        5.2.1 晶相结构第97-98页
        5.2.2 织构性质第98-99页
        5.2.3 催化剂还原性第99-100页
        5.2.4 催化剂酸性第100-101页
        5.2.5 活性组分的形貌和分散性第101-102页
    5.3 焙烧温度与HDS转化率的关系模型第102-105页
    5.4 焙烧温度、金属负载量与HDS转化率的关系模型第105-106页
    5.5 本章小结第106-107页
    参考文献第107-109页
第六章 总结与展望第109-115页
    6.1 主要研究结果第109-111页
    6.2 前景展望第111-115页
硕士期间发表的论文和专利第115-116页
致谢第116-117页

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