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辉光放电等离子体处理载体和前驱体对费—托合成钴基催化剂催化性能影响及作用机理研究

摘要第8-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 费-托合成反应第12-16页
        1.2.1 费-托合成反应机理第13-14页
        1.2.2 费-托合成CO活化机理第14-16页
        1.2.3 费-托合成反应产物分布第16页
    1.3 费-托合成钴基催化剂第16-17页
    1.4 辉光放电等离子体技术第17-19页
        1.4.1 辉光放电等离子体技术简介第17-18页
        1.4.2 辉光放电等离子体技术在催化剂制备中的应用第18-19页
    1.5 选题目的及工作思路第19-21页
第二章 催化剂制备、表征及活性评价方法第21-27页
    2.1 催化剂的制备第21-22页
        2.1.1 实验试剂第21页
        2.1.2 等离子体处理装置第21-22页
        2.1.3 催化剂制备方法第22页
    2.2 催化剂的表征第22-25页
        2.2.1 氮气物理吸附-脱附第22页
        2.2.2 X-射线粉末衍射(XRD)第22-23页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)第23页
        2.2.4 X-射线光电子能谱(XPS)第23页
        2.2.5 氢气程序升温还原(H_2-TPR)第23页
        2.2.6 氢气程序升温脱附(TPD)与氧滴定第23-24页
        2.2.7 原位漫反射傅里叶变换红外光谱(in-situ DRIFTS)第24-25页
    2.3 催化剂的费-托合成反应催化性能评价第25-27页
        2.3.1 费-托合成反应催化性能评价装置第25页
        2.3.2 费-托合成反应实验气体第25页
        2.3.3 费-托合成反应催化性能评价方法第25-26页
        2.3.4 费-托合成反应活性及产物分布计算方法第26-27页
第三章 不同前驱体热处理温度对辉光放电等离子体处理费-托合成钴基催化剂形貌及催化性能影响第27-41页
    3.1 引言第27页
    3.2 实验部分第27-28页
        3.2.1 催化剂的制备第27-28页
        3.2.2 催化剂的表征和催化性能评价第28页
    3.3 实验结果与讨论第28-40页
        3.3.1 载体和催化剂的N_2物理吸附-脱附结果第28-29页
        3.3.2 催化剂的XRD表征结果第29-31页
        3.3.3 催化剂的TEM表征结果第31页
        3.3.4 催化剂的XPS表征结果第31-33页
        3.3.5 催化剂的H_2-TPR表征结果第33-34页
        3.3.6 催化剂的H_2-TPD和O_2滴定表征结果第34-35页
        3.3.7 催化剂的原位DRIFTS表征结果第35-36页
        3.3.8 催化剂的费-托合成催化性能评价第36-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第四章 SiO_2载体辉光放电等离子体处理对费-托合成钴基催化剂形貌及催化性能影响第41-55页
    4.1 引言第41-42页
    4.2 实验部分第42页
        4.2.1 载体制备方法第42页
        4.2.2 催化剂制备方法第42页
        4.2.3 催化剂的表征和催化性能评价第42页
    4.3 实验结果与讨论第42-54页
        4.3.1 载体和催化剂的孔结构分析第42-44页
        4.3.2 催化剂的物相分析——XRD第44-45页
        4.3.3 催化剂的形貌分析——TEM第45页
        4.3.4 催化剂的表面元素分析——XPS第45-47页
        4.3.5 催化剂的还原性能分析——H_2-TPR第47-48页
        4.3.6 催化剂的吸附性能分析——H_2-TPD和O_2滴定第48-49页
        4.3.7 催化剂的原位DRIFTS表征结果第49-50页
        4.3.8 催化剂的费-托合成催化性能评价第50-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第五章 钴表面缺陷催化CO解离的理论计算第55-67页
    5.1 引言第55-56页
    5.2 计算方法与模型构建第56-58页
        5.2.1 计算方法第56页
        5.2.2 计算模型构建第56-58页
    5.3 计算结果与讨论第58-66页
        5.3.1 fcc-Co(111)空位催化CO吸附与直接解离第58-60页
        5.3.2 hcp-Co(101)空位催化CO吸附与直接解离第60-62页
        5.3.3 fcc-Co(111)空位催化CO氢助吸附与解离第62-64页
        5.3.4 hcp-Co(101)空位催化CO氢助吸附与解离第64-66页
    5.4 本章小结第66-67页
结论第67-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-73页
附录 攻读硕士学位期间的学术论文收录情况第73页

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