摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 合成气制乙醇的研究背景 | 第9-10页 |
1.2 合成气制乙醇的机理 | 第10-13页 |
1.2.1 合成气制乙醇的机理简介 | 第10-11页 |
1.2.2 费托合成技术(FTS) | 第11页 |
1.2.3 甲醇合成技术(MS) | 第11-12页 |
1.2.4 乙醇合成技术(ES) | 第12-13页 |
1.3 催化剂体系 | 第13-22页 |
1.3.1 Rh基催化剂 | 第13-15页 |
1.3.2 Mo基催化剂 | 第15-17页 |
1.3.3 改性的甲醇合成催化剂 | 第17-18页 |
1.3.4 改性的费托合成催化剂 | 第18-22页 |
1.4 本论文的研究思路、内容和创新点 | 第22-25页 |
1.4.1 研究目的和思路 | 第22-23页 |
1.4.2 研究内容 | 第23-24页 |
1.4.3 研究中的创新点 | 第24-25页 |
第二章 实验装置和实验方法 | 第25-31页 |
2.1 实验药品与实验仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 实验药品 | 第25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2 样品的制备 | 第26-27页 |
2.2.1 载体ZrO_2的制备 | 第26页 |
2.2.2 催化剂的制备 | 第26-27页 |
2.3 催化剂的性能测试 | 第27-28页 |
2.4 催化剂的表征 | 第28-31页 |
2.4.1 N_2物理吸附-脱附等温线 | 第28页 |
2.4.2 X射线粉末衍射 | 第28-29页 |
2.4.3 X射线光电子能谱 | 第29页 |
2.4.4 场发射投射电子显微镜 | 第29页 |
2.4.5 热重分析 | 第29页 |
2.4.6 CO程序升温脱附 | 第29页 |
2.4.7 电感耦合等离子体质谱 | 第29-31页 |
第三章 ZrO_2负载的La_(1-x)Ce_xCo_(0.7)Cu_(0.3)O_3型催化剂用于乙醇合成 | 第31-47页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 实验部分 | 第32-33页 |
3.2.1 催化剂的制备 | 第32页 |
3.2.2 催化剂的性能测试 | 第32页 |
3.2.3 催化剂的表征 | 第32-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-46页 |
3.3.1 催化剂的N_2物理吸附-脱附等温线 | 第33-34页 |
3.3.2 催化剂的XRD表征 | 第34-36页 |
3.3.3 催化剂的XPS表征 | 第36-38页 |
3.3.4 催化剂的TEM表征 | 第38-41页 |
3.3.5 催化剂结构的演变 | 第41-42页 |
3.3.6 催化剂的TG表征 | 第42-43页 |
3.3.7 催化剂的CO-TPD表征 | 第43-44页 |
3.3.8 催化剂的性能测试 | 第44-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 探究La_(0.95)Ce_(0.05)Co_(0.7)Cu_(0.3)O_3/ZrO_2结构随反应时间的改变 | 第47-65页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验部分 | 第47-48页 |
4.2.1 催化剂的制备 | 第47页 |
4.2.2 催化剂的性能测试 | 第47-48页 |
4.2.3 催化剂的表征 | 第48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-63页 |
4.3.1 催化剂La_(0.95)Ce_(0.05)Co_(0.7)Cu_(0.3)O_3/ZrO_2的稳定性测试 | 第48-50页 |
4.3.2 催化剂的XRD表征 | 第50-52页 |
4.3.3 催化剂的TG表征 | 第52-53页 |
4.3.4 催化剂的N_2物理吸附-脱附等温线 | 第53-55页 |
4.3.5 催化剂的XPS表征 | 第55-56页 |
4.3.6 催化剂的ICP-MS表征 | 第56-57页 |
4.3.7 催化剂的TEM表征 | 第57-61页 |
4.3.8 催化剂结构随反应时间的演变 | 第61-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 结论与展望 | 第65-69页 |
5.1 结论 | 第65-66页 |
5.2 存在的问题 | 第66页 |
5.3 本文的创新点 | 第66-69页 |
参考文献 | 第69-83页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-86页 |