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合成气直接制低碳烯烃Fe3O4/α-Al2O3催化剂的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 文献综述第9-23页
    1.1 研究背景第9-11页
        1.1.1 低碳烯烃的应用及来源第9-10页
        1.1.2 石油的替代能源第10页
        1.1.3 我国的能源现状第10-11页
    1.2 合成气制低碳烯烃的反应路径第11-14页
        1.2.1 间接法第12-13页
        1.2.2 直接法第13-14页
    1.3 FTO铁基催化剂的研究进展第14-21页
        1.3.1 活性相第16-18页
        1.3.2 载体第18-19页
        1.3.3 尺寸第19-20页
        1.3.4 助剂第20页
        1.3.5 活性组分前驱体第20-21页
    1.4 研究论文工作的提出第21-23页
第2章 实验部分第23-31页
    2.1 实验主要试剂和气体第23-24页
    2.2 催化剂制备第24-26页
        2.2.1 α-Al_2O_3负载Fe_3O_4催化剂的制备第24-25页
        2.2.2 含助剂的α-Al_2O_3负载Fe_3O_4催化剂的制备第25页
        2.2.3 α-Al_2O_3负载ZnxFe3-xO4催化剂的制备第25-26页
        2.2.4 含助剂的α-Al_2O_3负载ZnxFe3-xO4催化剂的制备第26页
    2.3 催化剂表征第26-28页
        2.3.1 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)第26页
        2.3.2 X射线衍射(XRD)第26页
        2.3.3 场发射透射电子显微镜(TEM)第26-27页
        2.3.4 H2程序升温还原(H2-TPR)第27页
        2.3.5 CO程序升温脱附(CO-TPD)第27页
        2.3.6 X射线光电子能谱(XPS)第27页
        2.3.7 穆斯堡尔谱(MES)第27-28页
    2.4 催化剂性能评价及产物分析与定量第28-30页
        2.4.1 催化剂性能评价及产物分析第28-29页
        2.4.2 催化剂性能计算方法第29-30页
    2.5 DFT计算第30-31页
第3章 Fe_3O_4/α-Al_2O_3催化剂应用于FTO:与传统方法的对比第31-39页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 催化剂表征第32-35页
        3.2.1 催化剂物相和形貌的表征第32-34页
        3.2.2 催化剂还原性质的表征第34-35页
    3.3 催化剂评价第35-37页
    3.4 本章小结第37-39页
第4章 Fe_3O_4/α-Al_2O_3催化剂应用于FTO:助剂和尺寸效应第39-55页
    4.1 引言第39-40页
    4.2 催化剂物相、形貌及元素含量的表征第40-42页
    4.3 助剂效应第42-49页
        4.3.1 不同助剂掺杂的催化剂活性评价第42-44页
        4.3.2 催化剂活性中心的确定第44-47页
        4.3.3 助剂对催化剂活性的影响第47-49页
    4.4 尺寸效应第49-52页
        4.4.1 不同颗粒尺寸催化剂活性评价第49-51页
        4.4.2 TOF与颗粒尺寸的关系第51-52页
    4.5 本章小结第52-55页
第5章 α-Al_2O_3负载ZnxFe3-xO4催化剂在FTO中的应用第55-65页
    5.1 引言第55-56页
    5.2 催化剂表征第56-58页
    5.3 催化剂评价第58-60页
    5.4 Zn的掺杂对FTO反应催化剂性能的影响第60-63页
    5.5 本章小结第63-65页
第6章 结论第65-67页
参考文献第67-79页
发表论文和参加科研情况说明第79-81页
致谢第81-82页

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