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含镍双金属催化剂上有/无外供氢条件下甘油氢解性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第14-38页
    1.1 研究背景第14-16页
    1.2 甘油氢解机理第16-20页
        1.2.1 脱水-加氢机理第16-17页
        1.2.2 脱氢-加氢机理第17-18页
        1.2.3 螯合机理第18-19页
        1.2.4 其他机理第19-20页
    1.3 甘油氢解催化剂第20-28页
        1.3.1 贵金属催化剂第20-23页
        1.3.2 非贵金属催化剂第23-26页
        1.3.3 双金属催化剂第26-28页
    1.4 催化剂助剂影响第28-31页
        1.4.1 酸/碱助剂第28-29页
        1.4.2 碱金属或碱土金属助剂第29-30页
        1.4.3 过渡金属氧化物助剂第30-31页
        1.4.4 稀土金属助剂第31页
    1.5 金属表面甘油分子及其衍生物的吸附第31-33页
    1.6 甘油氢解动力学研究第33-34页
    1.7 甘油原位加氢第34-36页
        1.7.1 甘油水相重整加氢第34-35页
        1.7.2 催化转移加氢第35-36页
    1.8 论文主要内容及创新点第36-38页
        1.8.1 研究目的第36-37页
        1.8.2 研究内容及创新点第37-38页
第2章 催化剂制备、评价及表征方法第38-46页
    2.1 催化剂制备第38-40页
        2.1.1 实验试剂和仪器第38-39页
        2.1.2 催化剂制备方法第39-40页
    2.2 催化剂评价第40-44页
        2.2.1 反应装置及流程第40-41页
        2.2.2 反应产物分析第41-44页
    2.3 催化剂表征方法第44-46页
        2.3.1 N_2低温物理吸附(BET)第44页
        2.3.2 粉末X射线衍射(XRD)第44页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)第44页
        2.3.4 扫描电子显微镜(SEM)第44-45页
        2.3.5 H_2程序升温还原(H_2-TPR)第45页
        2.3.6 NH_3程序升温脱附(NH_3-TPD)第45页
        2.3.7 X射线光电子能谱(XPS)第45-46页
第3章 Pd-Ni双金属催化剂上甘油氢解性能研究第46-62页
    3.1 Pd-M双金属催化剂的制备第46-47页
    3.2 催化剂表征结果第47-55页
        3.2.1 N_2低温物理吸附第47-49页
        3.2.2 XRD第49-50页
        3.2.3 H_2-TPR第50-51页
        3.2.4 TEM第51-53页
        3.2.5 XPS第53-55页
    3.3 催化剂活性评价第55-59页
        3.3.1 载体对Pd-M双金属催化剂甘油氢解性能影响第55-56页
        3.3.2 温度影响第56-57页
        3.3.3 压力影响第57-58页
        3.3.4 反应时间第58页
        3.3.5 重复使用第58-59页
    3.4 反应机理讨论第59-60页
    3.5 本章小结第60-62页
第4章 Ni-Co双金属催化剂上甘油氢解性能研究第62-79页
    4.1 Ni-Co双金属催化剂的制备第62-63页
    4.2 Ni-Co双金属催化剂结构和催化性能第63-69页
        4.2.1 N_2低温物理吸附第63-64页
        4.2.2 XRD第64-65页
        4.2.3 H_2-TPR第65-66页
        4.2.5 XPS第66-68页
        4.2.6 Ni-Co系列催化剂甘油氢解性能比较第68-69页
    4.3 Ce改性的Ni_1Co_3双金属催化剂结构和催化性能第69-75页
        4.3.1 N_2低温物理吸附第69-70页
        4.3.2 XRD第70-72页
        4.3.3 H_2-TPR第72页
        4.3.4 NH_3-TPD第72-73页
        4.3.6 TEM第73-75页
        4.3.7 Ce改性各催化剂上甘油氢解性能比较第75页
    4.4 操作条件对2.5 Ce-Ni_1Co_3催化剂上甘油氢解性能的影响第75-77页
        4.4.1 温度影响第75-76页
        4.4.2 压力影响第76页
        4.4.3 反应时间第76-77页
    4.5 Ni-Co双金属催化剂上甘油氢解反应历程第77-78页
    4.6 小结第78-79页
第5章 Pt-Ni双金属催化剂上甘油水溶液原位加氢第79-99页
    5.1 热力学分析第79-83页
        5.1.1 甘油水溶液原位加氢反应原理第79-80页
        5.1.2 热力学计算第80-83页
    5.2 Raney Ni催化剂的制备和表征第83-84页
        5.2.1 催化剂制备第83页
        5.2.2 XRD表征第83-84页
    5.3 Raney Ni催化剂上甘油水溶液原位加氢第84-87页
        5.3.1 温度影响第84页
        5.3.2 N_2压力的影响第84-85页
        5.3.3 反应时间第85-86页
        5.3.4 催化剂用量影响第86-87页
    5.4 Pt-M双金属催化剂上甘油原位加氢反应性能研究第87-88页
        5.4.1 催化剂制备第87页
        5.4.2 金属种类对Pt-M双金属催化剂的影响第87-88页
        5.4.3 Pt-Ni双金属催化剂金属配比影响第88页
    5.5 Pt-Ni双金属催化剂上甘油原位加氢性能研究第88-91页
        5.5.1 温度影响第88-89页
        5.5.2 反应时间第89-90页
        5.5.3 反应压力的影响第90页
        5.5.4 原位加氢与有外供氢甘油氢解反应性能比较第90-91页
    5.6 Pt-Ni双金属催化剂表征结果第91-97页
        5.6.1 N_2低温物理吸附第91-93页
        5.6.2 XRD第93-94页
        5.6.3 H_2-TPR第94-96页
        5.6.4 SEM第96-97页
    5.7 本章小结第97-99页
第6章 Ni-Cu双金属催化剂上甘油催化转移加氢第99-117页
    6.1 Ni-Cu双金属催化剂制备第99-100页
    6.2 Ni-Cu系列双金属催化剂甘油催化转移加氢第100-107页
        6.2.1 N_2低温物理吸附第100-102页
        6.2.2 XRD第102-104页
        6.2.3 H_2-TPR第104-105页
        6.2.4 SEM第105-106页
        6.2.5 Ni-Cu/Al_2O_3系列催化剂甘油催化转移加氢反应性能第106-107页
    6.3 ZnO对Ni-Cu双金属催化剂上甘油催化转移加氢性能影响第107-116页
        6.3.1 N_2低温物理吸附第107-109页
        6.3.2 XRD第109-111页
        6.3.3 H_2-TPR第111页
        6.3.4 SEM第111-113页
        6.3.5 ZnO添加量对15Ni-15Cu/Al_2O_3催化剂反应性能影响第113页
        6.3.6 反应时间影响第113-114页
        6.3.7 重复使用第114-115页
        6.3.8 反应机理探讨第115-116页
    6.4 本章小结第116-117页
第7章 结论与展望第117-120页
    7.1 主要结论第117-118页
    7.2 创新点第118-119页
    7.3 展望第119-120页
参考文献第120-133页
致谢第133-134页
附录第134页

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