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氧化铝载体表面化学性质对Ni-W/γ-Al2O3加氢催化剂活性影响的研究

1 前言第1-22页
 1.1 加氢催化剂载体的选择第6-7页
 1.2 γ-Al_2O_3的晶相结构第7-8页
 1.3 γ-Al_2O_3表面的主要化学性质第8-16页
  1.3.1 氧化铝表面的OH基第8-11页
  1.3.2 氧化铝载体表面配位不饱和中心第11-15页
  1.3.3 载体等电点第15-16页
 1.4 载体表面化学性质对负载金属组分的影响第16-20页
  1.4.1 载体表面上负载W、Ni物种的结构第16-18页
  1.4.2 载体性质对催化剂性能的影响第18-20页
 1.5 本课题研究的目的与内容第20-22页
2 实验方法第22-30页
 2.1 载体及催化剂的制备第22页
 2.2 催化剂活性评价第22-27页
  2.2.1 评价装置第22-24页
  2.2.2 原料油性质第24页
  2.2.3 评价方法第24-26页
  2.2.4 催化剂活性表示方法第26-27页
 2.3 载体及催化剂分析与表征方法第27-30页
  2.3.1 X射线衍射法第27页
  2.3.2 BET法第27页
  2.3.3 NH_3-TPD法第27页
  2.3.4 红外光谱法第27-28页
  2.3.5 等电点第28页
  2.3.6 程序升温还原实验第28-29页
  2.3.7 Visible-Raman光谱实验第29-30页
3 结果与讨论第30-52页
 3.1 载体的物化性质第30-31页
 3.2 催化剂的物化性质第31-33页
 3.3 催化剂的活性第33-39页
 3.4 载体的表面化学性质第39-43页
  3.4.1 载体的酸性第39-40页
  3.4.2 载体表面的酸碱性第40-41页
  3.4.3 载体表面的OH基第41-43页
 3.5 催化剂的表征第43-52页
  3.5.1 催化剂的酸性第43-46页
  3.5.2 催化剂的Visible-Raman光谱表征第46-49页
  3.5.3 催化剂的TPR表征第49-52页
4 结论第52-53页
参考文献第53-57页
致谢第57页

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