摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 H_2S的消除 | 第10-12页 |
1.1.1 H_2S的危害 | 第10页 |
1.1.2 H_2S选择性催化氧化原理和研究现状 | 第10-12页 |
1.1.3 硫化氢选择性催化氧化反应催化剂研究概况 | 第12页 |
1.2 柱撑粘土 | 第12-16页 |
1.2.1 柱撑粘土研究进展 | 第12-15页 |
1.2.2 柱撑粘土物化性质 | 第15页 |
1.2.3 柱撑粘土的应用 | 第15-16页 |
1.3 柱撑粘土的制备 | 第16-18页 |
1.3.1 基质粘土的选择 | 第16-17页 |
1.3.2 柱化剂的作用 | 第17-18页 |
1.3.3 柱撑粘土制备方法 | 第18页 |
1.4 负载金属氧化物柱撑粘土催化剂 | 第18-20页 |
1.4.1 金属氧化物 | 第18-19页 |
1.4.2 金属氧化物负载方法 | 第19页 |
1.4.3 金属氧化物负载柱撑粘土催化性能的影响因素 | 第19-20页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第20-21页 |
第2章 实验原料、设备与测试方法 | 第21-31页 |
2.1 H_2S选择性催化氧化反应的实验内容 | 第21-24页 |
2.1.1 反应装置 | 第22-23页 |
2.1.2 实验步骤 | 第23页 |
2.1.3 实验原料气组成与配气 | 第23页 |
2.1.4 实验工况 | 第23-24页 |
2.2 催化剂制备 | 第24-28页 |
2.2.1 实验原料与试剂 | 第24页 |
2.2.2 仪器与设备 | 第24-25页 |
2.2.3 柱化剂制备方法 | 第25-27页 |
2.2.4 V_2O_5/Ti-Ce柱撑粘土制备方法 | 第27-28页 |
2.3 催化剂的表征与催化活性评价 | 第28-31页 |
2.3.1 催化剂的表征 | 第28-29页 |
2.3.2 催化剂的活性评价 | 第29-31页 |
第3章 V_2O_5/Ti-Ce-PILC催化剂中金属氧化物间的相互作用关系 | 第31-47页 |
3.1 催化剂的结构和物化性质 | 第31-36页 |
3.1.1 催化剂的XRD表征 | 第31-32页 |
3.1.2 催化剂的氮气吸附脱附表征 | 第32-33页 |
3.1.3 催化剂的热重分析 | 第33页 |
3.1.4 催化剂的FT-IR分析 | 第33-35页 |
3.1.5 催化剂的SEM分析 | 第35页 |
3.1.6 催化剂的TEM分析 | 第35-36页 |
3.2 催化剂的H_2-TPR分析 | 第36页 |
3.3 催化剂的NH_3-TPD分析 | 第36-38页 |
3.4 催化活性 | 第38-40页 |
3.4.1 催化剂的催化性能 | 第38-39页 |
3.4.2 催化剂的催化稳定性 | 第39-40页 |
3.5 催化机理 | 第40-45页 |
3.6 失活再生反应 | 第45页 |
3.7 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 V_2O_5/Ti-Ce-PILC催化剂中表面活性剂与柱化剂的相互作用关系 | 第47-76页 |
4.1 催化剂的结构性质 | 第47-52页 |
4.1.1 不同表面活性剂对催化剂结构性质的影响 | 第47-49页 |
4.1.2 表面活性剂的添加量对柱撑粘土结构性质的影响 | 第49-51页 |
4.1.3 柱化剂的含量对柱撑粘土结构性质的影响 | 第51-52页 |
4.2 催化剂的H_2-TPR分析 | 第52页 |
4.3 催化剂的NH_3-TPD分析 | 第52-53页 |
4.4 催化性能 | 第53-64页 |
4.4.1 反应时间对催化性能的影响 | 第53-58页 |
4.4.2 原料气中O_2/H_2S比值对催化剂催化性能的影响 | 第58-64页 |
4.5 催化机理 | 第64-68页 |
4.6 分子动力学模拟表面活性剂与柱化剂间相互作用关系 | 第68-74页 |
4.6.1 分子模拟的发展现状 | 第68页 |
4.6.2 分子模拟软件Material Stuio | 第68-69页 |
4.6.3 双层结构模型 | 第69-70页 |
4.6.4 模拟参数的选择及设定 | 第70-73页 |
4.6.5 分子动力学模拟结果与讨论 | 第73-74页 |
4.7 本章小结 | 第74-76页 |
第5章 结论 | 第76-78页 |
5.1 结论 | 第76-77页 |
5.2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
附录:研究生期间发表论文及获奖情况 | 第86页 |