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钼基材料表界面形貌效应及其催化加氢脱硫和析氢反应性能

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-39页
    1.1 课题研究背景及意义第15页
    1.2 汽柴油的加氢脱硫第15-20页
        1.2.1 汽柴油中的含硫化合物第16-17页
        1.2.2 含硫化合物的加氢脱硫反应路径第17-19页
        1.2.3 影响加氢脱硫的主要因素第19-20页
    1.3 加氢脱硫催化剂第20-25页
        1.3.1 加氢脱硫催化剂的构成第20-23页
        1.3.2 加氢脱硫催化剂的活性中心结构模型第23-25页
    1.4 电化学析氢反应第25-29页
        1.4.1 电化学析氢反应的机理第25-26页
        1.4.2 电化学析氢反应催化剂第26-29页
    1.5 二硫化钼第29-32页
        1.5.1 二硫化钼的结构第29-30页
        1.5.2 二硫化钼的制备方法第30-32页
    1.6 催化加氢脱硫与析氢反应的共通性第32-34页
    1.7 形貌效应对钼基催化剂活性的影响第34-36页
    1.8 本论文的研究思路和主要研究内容第36-39页
        1.8.1 研究思路第36-37页
        1.8.2 主要研究内容第37-39页
第二章 实验部分第39-51页
    2.1 材料合成实验部分第39-42页
        2.1.1 实验试剂第39-40页
        2.1.2 样品的合成方法第40-42页
    2.2 样品表征第42-43页
    2.3 催化性能测试第43-46页
        2.3.1 加氢脱硫活性测试第43-46页
        2.3.2 析氢反应活性测试第46页
    2.4 数据分析方法第46-49页
        2.4.1 HDS活性数据第46-48页
        2.4.2 HER活性数据第48-49页
    2.5 量化计算方法第49-50页
    2.6 本章小结第50-51页
第三章 Al_2O_3载体形貌对CoMo催化剂HDS活性的影响第51-73页
    3.1 不同形貌的γ-Al_2O_3前驱体第51-56页
        3.1.1 形貌与结构表征第51-54页
        3.1.2 不同γ-Al_2O_3前驱体选择性合成的机理研究第54-56页
    3.2 不同形貌的γ-Al_2O_3载体第56-61页
    3.3 加氢脱硫催化活性评价第61-65页
        3.3.1 噻吩/I-己烯混合溶液加氢脱硫反应活性测试第61-63页
        3.3.2 4,6-二甲基二苯并噻吩加氢脱硫反应活性测试第63-65页
    3.4 CoMo/Al_2O_3催化剂的表征第65-71页
    3.5 本章小结第71-73页
第四章 噻吩调控MoS_2形貌对HDS和HER活性的影响第73-93页
    4.1 形貌与结构表征第73-83页
    4.2 不同MoS_2催化剂的噻吩HDS活性测试第83-86页
    4.3 不同MoS_2催化剂的HER活性测试第86-89页
    4.4 MoS_2催化剂的形貌结构与HDS/HER催化活性间的关系第89-91页
    4.5 本章小结第91-93页
第五章 Ni-Mo组分分布对MoS_2/CNT催化剂HDS和HER活性的影响第93-109页
    5.1 形貌与结构表征第93-100页
    5.2 碳纳米管负载Mo基催化剂的噻吩HDS实验第100-102页
    5.3 碳纳米管负载Mo基催化剂的HER实验第102-104页
    5.4 Ni-Mo-S结构与HDS/HER催化活性间的关系第104-106页
    5.5 本章小结第106-109页
第六章 结论第109-111页
参考文献第111-123页
致谢第123-125页
研究成果及发表的学术论文第125-127页
作者和导师介绍第127-128页
附录第128-129页

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