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铬基纳米棒催化剂的制备和气相氟化HCFC-133a合成HFC-134a性能的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 氟氯交换反应中铬基催化剂的制备第12-13页
        1.2.1 沉淀法第12页
        1.2.2 浸渍法第12-13页
        1.2.3 共混法第13页
    1.3 催化剂性能的影响因素第13-19页
        1.3.1 制备方法的影响第13-14页
        1.3.2 载体的影响第14页
        1.3.3 前驱体的的影响第14-15页
        1.3.4 Cr含量的影响第15-16页
        1.3.5 焙烧气氛的影响第16页
        1.3.6 焙烧温度的影响第16-18页
        1.3.7 助剂的影响第18-19页
    1.4 铬基催化剂的失活原因第19-22页
        1.4.1 活性组分流失第19-20页
        1.4.2 晶相转变第20页
        1.4.3 表面烧结第20页
        1.4.4 催化剂积炭第20-22页
    1.5 存在的挑战第22页
    1.6 课题研究意义和内容第22-24页
        1.6.1 选题依据第22-23页
        1.6.2 课题研究的主要内容第23-24页
第二章 催化剂的制备和表征第24-28页
    2.1 催化剂的制备第24-25页
        2.1.1 实验所用试剂第24页
        2.1.2 实验仪器与设备第24-25页
        2.1.3 催化剂的制备第25页
    2.2 催化剂的评价第25页
    2.3 催化剂的表征第25-28页
        2.3.1 X-射线粉末衍射(XRD)第25页
        2.3.2 透射电镜(TEM)测定形貌第25页
        2.3.3 比表面积测试(BET)第25-26页
        2.3.4 程序升温还原(H_2-TPR)第26页
        2.3.5 X-射线光电子能谱分析(XPS)第26页
        2.3.6 NH_3程序升温脱附(NH_3-TPD)第26-27页
        2.3.7 拉曼分析(Raman)第27-28页
第三章 有序Cr_2O_3纳米棒和Cr_2O_3纳米粒子催化剂的表征及其气相氟化1,1,1-三氟-2-氯乙烷性能的研究第28-39页
    3.1 引言第28-29页
    3.2 实验部分第29-30页
        3.2.1 催化剂的制备第29-30页
        3.2.2 催化剂的表征第30页
        3.2.3 催化剂的活性评价第30页
    3.3 实验结果与讨论第30-38页
        3.3.1 Cr_2O_3-R和Cr_2O_3-P催化剂的XRD表征第30-31页
        3.3.2 Cr_2O_3-R和Cr_2O_3-P催化剂的TEM表征第31-32页
        3.3.3 Cr_2O_3-R和Cr_2O_3-P催化剂的比表面积和孔道结构第32-33页
        3.3.4 Cr_2O_3-R和Cr_2O_3-P催化剂的还原性能第33-34页
        3.3.5 Cr_2O_3-R和Cr_2O_3-P催化剂表面的铬物种第34-35页
        3.3.6 Cr_2O_3-R和Cr_2O_3-P催化剂的表面酸性第35-36页
        3.3.7 Cr_2O_3-R和Cr_2O_3-P催化剂的Raman表征第36-37页
        3.3.8 Cr_2O_3-R和Cr_2O_3-P催化剂气相氟化HCFC-133a合成HFC-134a反应性能比较第37-38页
    3.4 结论第38-39页
第四章 含微孔的Cr_2O_3纳米棒催化剂的表征及其气相氟化1,1,1-三氟-2-氯乙烷性能的研究第39-46页
    4.1 引言第39-40页
    4.2 实验部分第40-41页
        4.2.1 催化剂的制备第40页
        4.2.2 催化剂的表征第40-41页
        4.2.3 催化剂的活性评价第41页
    4.3 结果与讨论第41-45页
        4.3.1 含微孔的Cr_2O_3纳米棒催化剂的XRD表征第41-42页
        4.3.2 含微孔的Cr_2O_3纳米棒催化剂的TEM表征第42页
        4.3.3 含微孔的Cr_2O_3纳米棒催化剂的比表面积和孔道结构第42-43页
        4.3.4 含微孔的Cr_2O_3纳米棒催化剂的Raman表征第43-44页
        4.3.5 含微孔的Cr_2O_3纳米棒催化剂气相氟化HCFC-133a合成HFC-134a反应性能第44-45页
    4.4 结论第45-46页
第五章 Cr_2O_3-Y_2O_3纳米棒催化剂的表征及其气相氟化1,1,1-三氟-2-氯乙烷性能的研究第46-51页
    5.1 引言第46页
    5.2 实验部分第46-47页
        5.2.1 催化剂的制备第46-47页
        5.2.2 催化剂的表征第47页
        5.2.3 催化剂的活性评价第47页
    5.3 结果与讨论第47-50页
        5.3.1 Cr_2O_3-Y_2O_3纳米棒催化剂的XRD表征第47-48页
        5.3.2 Cr_2O_3-Y_2O_3纳米棒催化剂的TEM表征第48-49页
        5.3.3 Cr_2O_3-Y_2O_3纳米棒催化剂的比表面积和孔道结构第49页
        5.3.4 Cr_2O_3-Y_2O_3纳米棒催化剂气相氟化HCFC-133a合成HFC-134a反应性能第49-50页
    5.4 结论第50-51页
参考文献第51-58页
攻读学位期间取得的研究成果第58-60页
致谢第60-61页

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