首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

磷酸铝分子筛体系催化剂及其用于富氢气氛下一氧化碳优先氧化的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
目录第7-11页
第一章 绪论第11-34页
    1.1 氢能的宏观背景第11-14页
        1.1.1 氢能的现状和前景第11-12页
        1.1.2 制氢的主要途径第12-13页
        1.1.3 氢能的利用方式:燃料电池第13-14页
    1.2 CO 优先氧化的意义第14-25页
        1.2.1 CO-PROX 简介第14-15页
        1.2.2 非贵金属催化剂第15-18页
        1.2.3 Pt 系催化剂第18-21页
        1.2.4 其他贵金属催化剂第21-25页
    1.3 Pt 系催化剂载体介绍第25-31页
        1.3.1 常用载体第25-26页
        1.3.2 磷酸铝分子筛材料第26-31页
            1.3.2.1 APO-5 的组成结构第28页
            1.3.2.2 APO-5 的合成方法、第28-29页
            1.3.2.3 杂原子磷铝分子筛第29-31页
    1.4 整体式材料第31-32页
    1.5 本论文研究目的、思路和创新点第32-34页
        1.5.1 本课题的研究目的和思路第32-33页
        1.5.2 本课题的研究内容第33-34页
第二章 实验装置及方法第34-41页
    2.1 实验试剂和仪器第34-36页
        2.1.1 实验试剂第34页
        2.1.2 实验仪器第34-36页
    2.2 样品的制备第36页
    2.3 样品的表征第36-38页
        2.3.1 粉末 X 射线衍射第36页
        2.3.2 比表面积测试第36页
        2.3.3 热重-差热分析(TG-DTA)第36页
        2.3.4 程序升温还原(H2-TPR)第36-37页
        2.3.5 X 射线光电子能谱分析第37页
        2.3.6 透射电子显微镜(TEM)第37页
        2.3.7 紫外可见光谱(UV-Vis)第37-38页
        2.3.8 场发射扫描电子显微镜和扫描电子显微镜(SEM)第38页
    2.4 样品上 CO-PROX 反应的活性测试第38-41页
        2.4.2 催化剂装填第39-40页
        2.4.3 CO-PROX 反应活性测试第40-41页
第三章 磷酸铝分子筛的制备表征和性能测试第41-55页
    3.1 引言第41页
    3.2 实验部分第41-43页
        3.2.1 磷酸铝分子筛催化剂的制备第41-42页
        3.2.2 催化剂性能测试第42-43页
        3.2.3 催化剂表征第43页
    3.3 实验结果与分析第43-53页
        3.3.1 催化剂的 XRD第43-44页
        3.3.2 催化剂比表面积表征第44-45页
        3.3.3 催化剂的程序升温还原表征第45-47页
        3.3.4 催化剂热重表征第47-48页
        3.3.5 紫外可见光谱表征第48-50页
        3.3.6 催化剂的一氧化碳优先氧化性能测试第50-53页
            3.3.6.1 不同杂原子磷铝分子筛的一氧化碳优先氧化性能测试第50-53页
            3.3.6.2 不同 Co 负载量的一氧化碳优先氧化性能测试第53页
    3.4 讨论和小结第53-55页
第四章 PtMe/MeAPO 催化剂的制备并用于一氧化碳优先氧化的研究第55-67页
    4.1 引言第55页
    4.2 实验部分第55-56页
        4.2.1 Pt 负载型磷铝分子筛催化剂的制备第55-56页
        4.2.2 Pt 负载型磷铝分子筛催化剂的表征第56页
        4.2.3 Pt 负载型磷铝分子筛催化剂的活性测试第56页
    4.3 实验结果与讨论第56-66页
        4.3.1 催化剂的 XRD 表征第56-57页
        4.3.2 催化剂的 TPR 表征第57-58页
        4.3.3 活性表征第58-66页
            4.3.3.1 Pt-Cu/CuAPO-5 的催化性能第58-60页
            4.3.3.2 Pt-Fe/FeAPO-5 的催化性能第60-61页
            4.3.3.3 Pt-Mn/MnAPO-5 的催化性能第61-63页
            4.3.3.4 Pt-Ni/NiAPO-5 的催化性能第63-65页
            4.3.3.5 Pt-Co/CoAPO-5 的催化性能第65-66页
    4.5 讨论与小结第66-67页
第五章 Pt-Co-磷酸铝分子筛体系催化剂用于一氧化碳优先氧化:载体的作用的探讨第67-89页
    5.1 引言第67-68页
    5.2 实验部分第68-69页
        5.2.1 Pt 负载型磷铝分子筛催化剂的制备第68页
        5.2.2 Pt 负载型磷铝分子筛催化剂的表征第68页
        5.2.3 Pt 负载型磷铝分子筛催化剂的活性测试第68-69页
    5.3 实验结果与讨论第69-88页
        5.3.1 催化剂的 XRD 表征第69-70页
        5.3.2 催化剂的 TPR 表征第70-72页
        5.3.3 TEM-EDX 表征第72-78页
        5.3.4 催化剂的 XPS 表征第78-79页
        5.3.5 活性测试第79-88页
            5.3.5.1 超声时间对催化性能的影响第79-80页
            5.3.5.2 预处理温度对催化性能的影响第80-82页
            5.3.5.3 煅烧度对催化性能的影响第82-83页
            5.3.5.4 Pt/Co 摩尔比对催化性能的影响第83-84页
            5.3.5.5 Pt-Co/CoAPO-5 催化体系活性比较第84-86页
            5.3.5.6 二氧化碳和水对催化性能的影响第86-87页
            5.3.5.7 催化剂稳定性测试第87-88页
    5.4 讨论和小结第88-89页
第六章 大孔整体式催化剂载体的初步制备第89-94页
    6.1 引言第89页
    6.2 实验部分第89-92页
        6.2.1 PS 模板的制备第89-90页
        6.2.2 整体式磷酸铝分子筛的制备第90-91页
        6.2.3 样品的表征方法第91-92页
    6.3 结果和讨论第92-93页
        6.3.1 PS 模板的 SEM 图第92页
        6.3.2 催化剂的 XRD 表征第92-93页
        6.3.3 催化剂的光学表征第93页
    6.4 小结第93-94页
第七章 结论和展望第94-97页
    7.1 结论第94-95页
    7.2 存在的问题第95-96页
    7.3 本论文的创新之处第96-97页
参考文献第97-114页
发表论文和参加科研情况说明第114-115页
致谢第115页

论文共115页,点击 下载论文
上一篇:Hydrodynamic Performance Design of A Monohull Fast Ship with Transom Stern
下一篇:口蹄疫病毒3A基因在大肠杆菌中的表达