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新型费托合成铁基催化剂制备低碳烯烃的研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 文献综述第14-34页
    1.1 费托合成的研究背景第14-16页
        1.1.1 费托合成的历史第14-15页
        1.1.2 费托合成的研究意义第15-16页
    1.2 费托合成的研究现状第16-34页
        1.2.1 费托合成的化学反应及产物分布第16-19页
        1.2.2 费托合成催化剂的研究第19-25页
            1.2.2.1 铁基催化剂第19-21页
            1.2.2.2 钴基催化剂第21-22页
            1.2.2.3 催化剂载体第22-24页
            1.2.2.4 催化剂制备方法的研究第24-25页
        1.2.3 费托合成反应器的研究第25-27页
        1.2.4 费托合成反应机理的研究第27-29页
            1.2.4.1 表面碳化物机理第27-28页
            1.2.4.2 含氧中间体缩聚机理第28页
            1.2.4.3 CO插入机理第28-29页
            1.2.4.4 综合机理第29页
        1.2.5 费托合成新工艺及工业化的研究第29-30页
        1.2.6 本课题的研究目的及内容第30-34页
            1.2.6.1 本课题的研究目的第30-31页
            1.2.6.2 本课题的研究内容第31-34页
第二章 实验方法及实验装置第34-40页
    2.1 实验药品及装置第34-35页
    2.2 催化剂表征方法第35-37页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第35-36页
        2.2.2 比表面积-孔径分布(BET-PSD)第36页
        2.2.3 程序升温还原(TPR)第36页
        2.2.4 X射线光电子能谱分析(XPS)第36页
        2.2.5 投射电子显微镜(TEM)第36-37页
        2.2.6 扫描电子显微镜(SEM)第37页
    2.3 费托合成催化剂评价装置第37-40页
第三章 Cr助剂对共沉淀Fe-Cu-Mn-Cr催化剂性能的影响第40-56页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 共沉淀Fe-Cu-Mn-Cr催化剂的制备第41-42页
    3.3 费托合成反应评价第42-46页
        3.3.1 Mn含量的确定第42-44页
        3.3.2 不同Cr含量催化剂的活性评价第44-46页
    3.4 催化剂表征第46-55页
        3.4.1 催化剂的XRD表征结果第46-47页
        3.4.2 催化剂的BET-PSD表征结果第47-49页
        3.4.3 催化剂的TPR表征结果第49-52页
        3.4.4 催化剂的XPS表征结果第52-54页
        3.4.5 催化剂的TEM表征结果第54-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第四章 CNF和Na对Fe-Mn-Na催化剂性能的影响第56-67页
    4.1 引言第56页
    4.2 CNF对Fe-Mn-Na催化剂性能的影响第56-59页
        4.2.1 催化剂的制备第56-57页
        4.2.2 催化剂的活性评价第57-58页
        4.2.3 催化剂的SEM表征结果第58-59页
    4.3 Na对Fe-Mn-Na-CNF催化剂性能的影响第59-62页
        4.3.1 不同Na含量的Fe-Mn-Na-CNF催化剂制备第59-60页
        4.3.2 不同Na含量对Fe-Mn-Na-CNF催化剂活性评价第60-62页
    4.4 催化剂表征第62-66页
        4.4.1 催化剂的XRD表征结果第62-63页
        4.4.2 催化剂的TPR表征结果第63-64页
        4.4.3 催化剂的XPS表征结果第64-66页
    4.5 本章总结第66-67页
第五章 焙烧温度和还原温度对Fe-Mn-Na-CNF催化剂的影响第67-77页
    5.1 引言第67页
    5.2 催化剂制备第67页
    5.3 不同焙烧温度对催化剂的影响第67-72页
        5.3.1 不同焙烧温度下200Fe10Mn2Na催化剂活性评价第67-69页
        5.3.2 不同焙烧温度下200Fe10Mn2Na的XRD分析第69页
        5.3.3 不同焙烧温度下200Fe10Mn5Na催化剂活性评价第69-71页
        5.3.4 不同焙烧温度下200Fe10Mn5Na的XRD分析第71-72页
    5.4 不同还原温度对催化剂的影响第72-75页
        5.4.1 不同还原温度下200Fe10Mn2Na催化剂活性评价第72-73页
        5.4.2 不同还原温度下200Fe10Mn5Na催化剂活性评价第73-75页
    5.5 本章小结第75-77页
第六章 结论第77-79页
参考文献第79-85页
致谢第85-87页
作者与导师简介第87-89页
附件第89-91页

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