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 |