基于喷墨打印合成技术对甲烷氧化偶联反应Na-Mn-W/SiO2催化剂的合成与筛选
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 甲烷氧化偶联反应的研究背景 | 第10-14页 |
1.1.1 能源 | 第10-11页 |
1.1.2 天然气的开发利用 | 第11-12页 |
1.1.3 乙烯 | 第12-13页 |
1.1.4 甲烷氧化偶联反应 | 第13-14页 |
1.2 甲烷氧化偶联反应的催化体系 | 第14-18页 |
1.3 Na-Mn-W/SiO_2体系催化剂 | 第18-24页 |
1.3.1 催化剂的制备方法 | 第18-20页 |
1.3.2 催化剂的稳定性 | 第20页 |
1.3.3 催化剂的活性中心 | 第20-21页 |
1.3.4 催化剂的载体研究 | 第21-22页 |
1.3.5 催化剂的元素取代 | 第22-23页 |
1.3.6 助剂的研究 | 第23-24页 |
1.4 喷墨打印合成技术的介绍 | 第24-26页 |
1.5 立项依据 | 第26-28页 |
第二章 实验部分概述 | 第28-45页 |
2.1 实验所用原料与试剂 | 第28-29页 |
2.2 实验设备与仪器 | 第29-30页 |
2.3 喷墨打印制备催化剂的实验方法 | 第30-36页 |
2.3.1 喷墨打印墨水的配制 | 第31-32页 |
2.3.2 载体硅的解决 | 第32-33页 |
2.3.3 催化剂材料库的设计 | 第33-34页 |
2.3.4 C2Fast软件介绍 | 第34-35页 |
2.3.5 C2Fast喷墨打印机 | 第35-36页 |
2.3.6 喷墨打印合成金属氧化物过程 | 第36页 |
2.4 甲烷氧化偶联反应催化装置的搭建 | 第36-42页 |
2.4.1 催化装置的搭建 | 第36-38页 |
2.4.2 催化性能分析方法的建立 | 第38-40页 |
2.4.3 催化反应条件的建立 | 第40-42页 |
2.5 材料的表征 | 第42-44页 |
2.5.1 墨水性能的表征方法 | 第42-43页 |
2.5.2 催化剂的表征方法 | 第43页 |
2.5.3 催化剂的组成分析 | 第43页 |
2.5.4 催化性能表征 | 第43-44页 |
2.6 本章小结 | 第44-45页 |
第三章 甲烷氧化偶联催化剂的筛选 | 第45-54页 |
3.1 甲烷氧化偶联反应催化剂的制备 | 第45-48页 |
3.2 甲烷氧化偶联反应催化剂的筛选 | 第48-53页 |
3.3 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 甲烷氧化偶联催化剂的混合效应 | 第54-62页 |
4.1 全空间的混合效应 | 第54-56页 |
4.2 半空间的混合效应 | 第56-58页 |
4.3 对角空间的混合效应 | 第58-60页 |
4.4 建立催化剂混合模型 | 第60-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 扩大空间的催化剂筛选 | 第62-71页 |
5.1 第三轮的空间催化剂的筛选 | 第62-65页 |
5.2 第四轮的空间催化剂的筛选 | 第65-67页 |
5.3 催化剂的表征 | 第67-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 总结与展望 | 第71-73页 |
6.1 总结 | 第71-72页 |
6.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
作者简历及在学期间所取得的科研成果 | 第83页 |