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钌催化剂的制备及氨合成催化性能的研究

中文摘要第1-4页
ABASTRCT第4-9页
第一章 文献综述第9-33页
 1.1 引言第9-10页
 1.2 氨合成热力学和动力学第10-12页
  1.2.1 氨合成热力学第10页
  1.2.2 氨合成动力学第10-12页
 1.3 氨合成铁催化剂第12-15页
  1.3.1 铁催化剂的活性组分第13页
  1.3.2 铁催化剂的电子助剂第13-14页
  1.3.3 铁催化剂的结构助剂第14-15页
 1.4 氨合成钌催化剂第15-27页
  1.4.1 钌催化剂的活性前驱体第16-18页
  1.4.2 钌催化剂的助剂第18-21页
  1.4.3 钌催化剂的载体第21-25页
  1.4.4 钌催化剂的制备方法第25-27页
 1.5 氨合成钌催化剂的作用机理第27-28页
 1.6 氨合成钌催化剂的工业应用情况第28-31页
  1.6.1 PDU工艺示范装置第28-29页
  1.6.2 KAAP工艺流程第29-31页
  1.6.3 其它应用第31页
 1.7 本文工作设想第31-33页
第二章 实验部分第33-39页
 2.1 实验试剂第33页
 2.2 实验设备和仪器第33-34页
 2.3 催化剂的制备第34页
 2.4 催化剂的活性评价第34-37页
 2.5 催化剂的表征第37-39页
  2.5.1 物理吸附第37页
  2.5.2 化学吸附第37-38页
  2.5.3 元素分析第38页
  2.5.4 扫描电镜(SEM第38-39页
第三章 活性炭为载体的氨合成钌催化剂第39-68页
 3.1 引言第39-40页
 3.2 活性炭载体第40-46页
  3.2.1 活性炭载体的化学组成第40-41页
  3.2.2 活性炭载体的表面结构第41-43页
  3.2.3 活性炭载体对钌分布状态的影响第43-45页
  3.2.4 活性炭载体对Ru/AC催化剂催化活性的影响第45-46页
 3.3 助剂第46-53页
  3.3.1 助剂的种类第47-49页
  3.3.2 助剂的添加量第49-50页
  3.3.3 双助剂体系的Ru/AC催化剂第50-52页
  3.3.4 助剂对Ru/AC催化剂耐热性的影响第52-53页
 3.4 钌负载量对Ru/AC催化剂活性的影响第53-57页
  3.4.1 钌负载量对活性金属分布状态的影响第53-55页
  3.4.2 钌负载量对Ru/AC催化剂催化活性的影响第55-57页
 3.5 脱氯温度对Ru/AC催化剂性能的影响第57-60页
  3.5.1 脱氯温度对钌晶粒度的影响第57-58页
  3.5.2 脱氯温度对Ru/AC催化剂催化活性的影响第58-60页
 3.6 钌催化剂的反应条件第60-67页
  3.6.1 压力对钌催化剂氨合成活性的影响第61-63页
  3.6.2 温度对钌催化剂氨合成活性的影响第63-64页
  3.6.3 空速对钌催化剂氨合成活性的影响第64-67页
 3.7 小结第67-68页
第四章 氧化铝为载体的氨合成钌催化剂第68-83页
 4.1 引言第68-69页
 4.2 γ-Al_2O_3载体第69-75页
  4.2.1 γ-Al_2O_3载体的基本性质第69-73页
  4.2.2 γ-Al_2O_3载体对钌分布状态的影响第73-74页
  4.2.3 γ-Al_2O_3载体对钌催化剂催化活性的影响第74-75页
 4.3 助剂第75-78页
  4.3.1 助剂的前体第75-76页
  4.3.2 助剂的添加量第76-78页
 4.4 γ-Al_2O_3载体的表面改性第78-80页
 4.5 脱氯还原温度对Ru/Al_2O_3催化剂催化活性的影响第80-81页
 4.6 小结第81-83页
总结论第83-84页
参考文献第84-89页
攻读硕士期间发表的论文第89-90页
致谢第90页

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