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负载型骨架镍催化焦化碳九加氢及其再生性能的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 文献综述第14-32页
    1.1 研究背景及意义第14页
    1.2 C_9的综合利用第14-16页
    1.3 加氢催化剂的分类第16-18页
    1.4 加氢催化剂制备方法第18-23页
    1.5 催化剂失活原因第23-28页
        1.5.1 催化剂积碳第24-26页
        1.5.2 催化剂中毒第26-27页
        1.5.3 催化剂烧结和热失活第27-28页
    1.6 催化剂再生方法第28-31页
        1.6.1 洗涤法第29页
        1.6.2 吹扫法第29页
        1.6.3 重新成型第29页
        1.6.4 补充组分第29页
        1.6.5 可逆性中毒再生法第29页
        1.6.6 氧化烧炭法第29-31页
    1.7 研究目的和内容第31-32页
第二章 实验部分第32-40页
    2.1 实验所需药品试剂第32页
    2.2 实验所需仪器设备第32-33页
    2.3 催化剂的制备第33-34页
    2.4 加氢原料预处理第34-35页
    2.5 焦化C_9加氢评价方式第35-37页
        2.5.1 焦化C_9加氢评价装置第35-36页
        2.5.2 原料及产物分析第36-37页
    2.6 催化剂的再生第37页
    2.7 催化剂表征方法第37-40页
        2.7.1 X射线衍射(XRD)第37页
        2.7.2 物理吸附(BET)第37-38页
        2.7.3 化学吸附(H_2-TPR)第38页
        2.7.4 热重分析-差热分析法(TG-DTA)第38页
        2.7.5 扫描电子显微镜(SEM)第38页
        2.7.6 X射线光电子能谱分析(XPS)第38-40页
第三章 不同焦化碳九原料对茚加氢反应的影响及催化剂失活原因分析第40-60页
    3.1 不同焦化碳九原料对茚加氢反应的影响第40-49页
        3.1.1 负载型骨架镍催化焦化碳九加氢反应第40-42页
        3.1.2 古马隆对焦化碳九茚加氢反应活性的影响第42-46页
        3.1.3 萘对焦化碳九茚加氢反应活性的影响第46-47页
        3.1.4 吡啶对焦化碳九茚加氢反应活性的影响第47-48页
        3.1.5 噻吩对碳九茚加氢反应活性的影响第48-49页
        3.1.6 小节第49页
    3.2 负载型骨架镍催化剂活性稳定性及活性下降原因分析第49-60页
        3.2.1 负载型骨架镍催化剂稳定性评价第49-50页
        3.2.2 催化剂使用前后X射线衍射分析第50-52页
        3.2.3 催化剂使用前后H_2-TPR分析第52-53页
        3.2.4 催化剂使用前后表面形貌分析第53-54页
        3.2.5 催化剂使用前后质构特性分析第54-55页
        3.2.6 催化剂使用前后X射线光电子能谱分析第55-57页
        3.2.7 催化剂使用后热重-差热分析第57-58页
        3.2.8 小节第58-60页
第四章 负载型骨架镍催化剂的再生第60-86页
    4.1 再生催化剂预还原温度第60-63页
        4.1.1 再生催化剂的X射线衍射第60-61页
        4.1.2 再生催化剂的程序升温还原第61页
        4.1.3 采用不同预还原温度还原的再生催化剂活性评价第61-62页
        4.1.4 小节第62-63页
    4.2 含 5%O_2气氛下不同焙烧温度对催化剂再生性能的影响第63-68页
        4.2.1 再生催化剂的X射线衍射分析第63-64页
        4.2.2 再生催化剂的质构特性第64页
        4.2.3 再生催化剂的H2还原特征第64-65页
        4.2.4 再生催化剂的表面形貌分析第65-67页
        4.2.5 再生催化剂加氢活性评价第67-68页
        4.2.6 小节第68页
    4.3 含 5%O_2气氛下不同焙烧时间对催化剂再生性能的影响第68-74页
        4.3.1 再生催化剂的X射线衍射分析第69页
        4.3.2 再生催化剂的质构特性第69-70页
        4.3.3 再生催化剂的H2还原特征第70-71页
        4.3.4 再生催化剂的表面形貌分析第71-72页
        4.3.5 再生催化剂加氢活性评价第72-73页
        4.3.6 小节第73-74页
    4.4 空气气氛下不同焙烧温度对催化剂再生性能的影响第74-79页
        4.4.1 再生催化剂的X射线衍射分析第74-75页
        4.4.2 再生催化剂的质构特性第75页
        4.4.3 再生催化剂的H2还原特征第75-76页
        4.4.4 再生催化剂的表面形貌分析第76-78页
        4.4.5 再生催化剂加氢活性评价第78-79页
        4.4.6 小节第79页
    4.5 空气气氛下不同焙烧时间对催化剂再生性能的影响第79-86页
        4.5.1 再生催化剂的X射线衍射分析第79-80页
        4.5.2 再生催化剂的质构特性第80-81页
        4.5.3 再生催化剂的H2还原特征第81-82页
        4.5.4 再生催化剂的表面形貌分析第82-83页
        4.5.5 再生催化剂加氢活性评价第83-84页
        4.5.6 小节第84-86页
第五章 结论第86-88页
参考文献第88-98页
致谢第98-100页
研究成果及发表的学术论文第100-102页
作者及导师简介第102页

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