合成气转化为低碳烯烃Fe-Mn-K/AC纳米催化剂的研究
学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
Contents | 第11-14页 |
第一章 文献综述 | 第14-31页 |
1.1 前言 | 第14页 |
1.2 F-T合成及其发展 | 第14-19页 |
1.2.1 费托合成的发展历史 | 第15-16页 |
1.2.2 费托合成的研究方向 | 第16-19页 |
1.2.2.1 天然气的开发研究方向 | 第16-18页 |
1.2.2.2 煤的开发研究方向 | 第18-19页 |
1.3 费托合成的催化剂 | 第19-28页 |
1.3.1 费托合成的机理 | 第19-22页 |
1.3.1.1 经典F-T合成反应机理 | 第19-20页 |
1.3.1.2 其他F-T合成反应机理 | 第20-22页 |
1.3.2 费托合成的催化剂 | 第22-24页 |
1.3.2.1 铁催化剂 | 第23页 |
1.3.2.2 钴催化剂 | 第23-24页 |
1.3.3 费托合成低碳烯烃催化剂 | 第24-28页 |
1.4 F-T合成研究现状和展望 | 第28-29页 |
1.5 选题的目的和意义 | 第29-31页 |
第二章 催化剂制备条件优化 | 第31-64页 |
2.1 前言 | 第31页 |
2.2 实验部分 | 第31-38页 |
2.2.1 药品和试剂 | 第31页 |
2.2.2 仪器设备 | 第31-34页 |
2.2.2.1 催化剂制备装置 | 第31-32页 |
2.2.2.2 催化剂评价装置 | 第32-34页 |
2.2.3 催化剂制备方法 | 第34-35页 |
2.2.4 催化剂性能评价 | 第35页 |
2.2.5 气相产物分析 | 第35-37页 |
2.2.6 液相产物分析 | 第37-38页 |
2.2.7 催化剂结构性能分析 | 第38页 |
2.3 结果和讨论 | 第38-63页 |
2.3.1 催化剂煅烧条件对性能的影响 | 第38-39页 |
2.3.2 催化剂制备方法与性能的关系 | 第39-43页 |
2.3.3 原料对催化剂性能的影响 | 第43-52页 |
2.3.3.1 Fe盐的筛选 | 第43-47页 |
2.3.3.2 Mn盐的筛选 | 第47-52页 |
2.3.4 化学组成对催化剂性能的影响 | 第52-63页 |
2.3.4.1 Fe含量对催化剂性能的影响 | 第52-55页 |
2.3.4.2 K含量对催化剂性能的影响 | 第55-58页 |
2.3.4.3 Cu助剂对催化剂性能的影响 | 第58-63页 |
2.4 小结 | 第63-64页 |
第三章 催化剂使用工艺条件优化 | 第64-79页 |
3.1 前言 | 第64页 |
3.2 实验部分 | 第64-65页 |
3.2.1 催化剂制备 | 第64页 |
3.2.2 催化剂性能测试方法 | 第64-65页 |
3.2.3 反应产物分析 | 第65页 |
3.2.4 XRD测试条件 | 第65页 |
3.3 结果与讨论 | 第65-78页 |
3.3.1 反应温度的筛选 | 第65-67页 |
3.3.2 反应压力的筛选 | 第67-70页 |
3.3.3 合成气反应空速对催化性能的影响 | 第70-72页 |
3.3.4 还原深度对催化剂性能的影响 | 第72-78页 |
3.3.4.1 还原温度对催化剂性能的影响 | 第72-75页 |
3.3.4.2 还原时间对催化剂性能的影响 | 第75-78页 |
3.4 小结 | 第78-79页 |
第四章 某些阴离子对催化剂性能的影响 | 第79-85页 |
4.1 前言 | 第79页 |
4.2 实验部分 | 第79-80页 |
4.2.1 催化剂制备 | 第79页 |
4.2.2 催化剂测试条件 | 第79-80页 |
4.2.3 反应产物分析 | 第80页 |
4.2.4 XRD测试条件 | 第80页 |
4.3 结果和讨论 | 第80-84页 |
4.3.1 不同阴离子对催化剂性能的影响 | 第80-82页 |
4.3.2 Cl~-含量对催化剂性能的影响 | 第82-83页 |
4.3.3 S~(2-)含量对催化剂性能的影响 | 第83-84页 |
4.4 小结 | 第84-85页 |
第五章 结论 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第91-92页 |
作者和导师简介 | 第92-93页 |
附件 | 第93-94页 |