致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 前言 | 第13-16页 |
第2章 文献综述 | 第16-42页 |
2.1 二氧化碳加氢合成甲醇反应体系 | 第16-22页 |
2.1.1 二氧化碳加氢合成甲醇反应及热力学 | 第16-17页 |
2.1.2 二氧化碳加氢合成甲醇催化剂 | 第17-18页 |
2.1.3 二氧化碳加氢合成甲醇的反应机理 | 第18-22页 |
2.2 二氧化碳加氢合成甲醇反应铜基催化剂制备的研究现状 | 第22-29页 |
2.2.1 催化剂的制备方法 | 第24-25页 |
2.2.2 催化剂载体 | 第25-27页 |
2.2.3 催化剂组分含量 | 第27-28页 |
2.2.4 催化剂助剂 | 第28-29页 |
2.3 二氧化碳加氢合成甲醇反应铜基催化剂性能研究 | 第29-35页 |
2.3.1 影响催化剂活性因素 | 第29-31页 |
2.3.2 影响催化剂选择性的因素 | 第31-32页 |
2.3.3 影响催化剂稳定性的因素 | 第32-35页 |
2.4 石墨烯的吸附性能和作为催化材料的研究 | 第35-40页 |
2.4.1 石墨烯的概述 | 第35-37页 |
2.4.2 石墨烯的吸附性能 | 第37-38页 |
2.4.3 石墨烯材料的应用 | 第38-40页 |
2.5 文献总结 | 第40-41页 |
2.6 本文研究内容 | 第41-42页 |
第3章 二氧化碳加氢合成甲醇的热力学平衡计算 | 第42-49页 |
3.1 热力学模型的建立 | 第42-44页 |
3.2 反应条件对二氧化碳转化率的影响 | 第44-46页 |
3.3 反应条件对甲醇选择性的影响 | 第46-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 实验部分 | 第49-57页 |
4.1 实验试剂与仪器 | 第49-50页 |
4.2 载体与催化剂的制备方法 | 第50-51页 |
4.2.1 载体的制备方法 | 第50-51页 |
4.2.2 催化剂的制备方法 | 第51页 |
4.3 催化剂分析与表征方法 | 第51-53页 |
4.4 催化剂固定床反应器催化性能评价方法 | 第53-57页 |
第5章 共沉淀法制备的CZZA/rGO催化剂及其催化性能 | 第57-75页 |
5.1 载体的制备及表征 | 第57-60页 |
5.1.1 氧化石墨的制备 | 第57-58页 |
5.1.2 氧化石墨的XRD表征 | 第58-60页 |
5.2 催化剂的制备与表征 | 第60-63页 |
5.2.1 催化剂的制备 | 第60-62页 |
5.2.2 催化剂的表征 | 第62-63页 |
5.3 CZZA/rGO和CZZA催化剂的性能 | 第63-68页 |
5.3.1 催化剂的微观结构 | 第63-66页 |
5.3.2 催化剂的还原特性 | 第66页 |
5.3.3 催化剂的H_2和CO_2吸附性能 | 第66-68页 |
5.4 CZZA/rGO催化剂的二氧化碳加氢合成甲醇的催化性能评价 | 第68-71页 |
5.4.1 反应温度对二氧化碳加氢合成甲醇反应的影响 | 第68-69页 |
5.4.2 反应压力对二氧化碳加氢合成甲醇反应的影响 | 第69-70页 |
5.4.3 反应空速对二氧化碳加氢合成甲醇反应的影响 | 第70-71页 |
5.5 CZZA/rGO和CZZA催化剂催化性能对比 | 第71-73页 |
5.6 本章小结 | 第73-75页 |
第6章 尿素水解法制备CZ/rGO催化剂及其催化性能 | 第75-94页 |
6.1 水解温度对CZ/rGO催化剂的结构和还原性能的影响 | 第75-78页 |
6.2 活性组分含量对CZ/rGO催化剂的结构和还原性能的影响 | 第78-82页 |
6.3 载体对CZ/rGO催化剂的结构和还原性能的影响 | 第82-84页 |
6.4 CZ/rGO催化剂的H_2和CO_2吸附性能 | 第84-87页 |
6.5 CZ/rGO催化剂的二氧化碳加氢合成甲醇的催化性能评价 | 第87-92页 |
6.5.1 催化剂的催化性能 | 第87页 |
6.5.2 催化剂的活性评价 | 第87-89页 |
6.5.3 催化剂的吸附性能与催化性能关系 | 第89-92页 |
6.6 本章小结 | 第92-94页 |
第7章 结论和展望 | 第94-97页 |
7.1 结论 | 第94-95页 |
7.2 展望 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-105页 |
作者简介及硕士期间研究成果 | 第105页 |