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Cu-Zn-Al催化剂的完全液相制备及催化合成乙醇的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 文献综述第12-20页
    1.1 研究背景及意义第12页
    1.2 乙醇的性质及用途第12-13页
        1.2.1 乙醇的性质第12-13页
        1.2.2 乙醇的用途第13页
    1.3 乙醇合成的技术路线第13-14页
        1.3.1 发酵法第13-14页
        1.3.2 乙烯水合法第14页
        1.3.3 合成气催化转化法第14页
    1.4 合成气催化法合成乙醇的催化剂第14-18页
        1.4.1 贵金属催化剂第14-16页
        1.4.2 非贵金属催化剂第16-18页
    1.5 课题组前期研究工作及本文研究内容第18-20页
        1.5.1 课题组前期研究工作第18-19页
        1.5.2 本文研究内容第19-20页
第二章 实验部分第20-26页
    2.1 实验药品和仪器第20页
        2.1.1 实验药品第20页
        2.1.2 实验仪器第20页
    2.2 催化剂制备方法第20-21页
    2.3 催化剂活性评价方法第21-22页
        2.3.1 催化性能测试第21页
        2.3.2 气相色谱分析方法第21-22页
        2.3.3 催化剂活性评价结果计算方法第22页
    2.4 催化剂表征第22-26页
        2.4.1 表征样品的制备第22-23页
        2.4.2 XRD 表征第23页
        2.4.3 N_2吸附表征第23页
        2.4.4 H_2-TPR 表征第23页
        2.4.5 NH_3-TPD 表征第23页
        2.4.6 XPS 表征第23页
        2.4.7 TEM 表征第23-26页
第三章 原料及其前体性质对 Cu-Zn-Al 催化剂性能的影响第26-46页
    3.1 引言第26页
    3.2 制备原料对催化剂性能的影响第26-34页
        3.2.1 催化剂的制备第26-27页
        3.2.2 催化剂的活性评价结果第27-30页
        3.2.3 XRD 表征第30页
        3.2.4 H_2-TPR 表征第30-31页
        3.2.5 NH_3-TPD 表征第31-32页
        3.2.6 N_2吸附表征第32-34页
    3.3 Cu、Zn 前体性质对催化剂性能的影响第34-43页
        3.3.1 催化剂制备第34-35页
        3.3.2 催化剂的活性评价结果第35-38页
        3.3.3 XRD 表征第38-39页
        3.3.4 H_2-TPR 表征第39-40页
        3.3.5 NH_3-TPD第40页
        3.3.6 N_2吸附表征第40-43页
    3.4 乙酸盐为原料催化剂催化性能验证第43页
    3.5 本章小结第43-46页
第四章 热处理及反应介质对 Cu-Zn-Al 催化剂性能的影响第46-66页
    4.1 引言第46页
    4.2 PEG-200 作为热处理介质制备催化剂的结构及反应性能第46-52页
        4.2.1 催化剂制备第46-47页
        4.2.2 催化剂的活性评价结果第47-49页
        4.2.3 XRD 表征第49-50页
        4.2.4 N_2吸附表征第50-52页
    4.3 PEG-200 作为液相介质的催化产物验证第52-53页
    4.4 PEG-400 和液体石蜡作为介质对催化剂结构及性能影响的比较第53-65页
        4.4.1 催化剂制备第53页
        4.4.2 催化剂的活性评价第53-57页
        4.4.3 XRD 表征第57-58页
        4.4.4 H_2-TPR 表征第58-59页
        4.4.5 NH_3-TPD 表征第59-60页
        4.4.6 N_2吸附表征第60-62页
        4.4.7 XPS 表征第62-65页
    4.5 本章小结第65-66页
第五章 完全液相-溶剂热法制备 Cu-Zn-Al 催化剂的研究第66-94页
    5.1 引言第66页
    5.2 高乙醇选择性催化剂的制备及性能表征第66-79页
        5.2.1 催化剂制备第66-67页
        5.2.2 催化剂的活性评价结果第67-71页
        5.2.3 XRD 表征第71-72页
        5.2.4 H_2-TPR 表征第72-73页
        5.2.5 NH_3-TPD 表征第73页
        5.2.6 N_2吸附表征第73-76页
        5.2.7 XPS 表征第76-78页
        5.2.8 TEM 表征第78-79页
    5.3 Span-80 用量对催化剂性能的影响第79-86页
        5.3.1 催化剂制备第79页
        5.3.2 催化剂的活性评价结果第79-82页
        5.3.3 XRD 表征第82-83页
        5.3.4 NH_3-TPD 表征第83页
        5.3.5 N_2吸附表征第83-86页
    5.4 Op-10 用量对催化剂性能的影响第86-93页
        5.4.1 催化剂制备第86页
        5.4.2 催化剂的活性评价结果第86-89页
        5.4.3 XRD 表征第89-90页
        5.4.4 N_H_3-TPD 表征第90-91页
        5.4.5 N_2吸附表征第91-93页
    5.5 本章小结第93-94页
第六章 结论与建议第94-96页
    6.1 结论第94页
    6.2 建议第94-96页
参考文献第96-104页
致谢第104-106页
攻读学位期间发表的学术论文第106页

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