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低温共沉淀法Fe-Mn催化剂制备及其合成气制低碳烯烃催化活性研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
1 引言第12-14页
2 文献综述第14-37页
    2.1 费托合成工艺第14-21页
        2.1.1 费托合成概况第14-15页
        2.1.2 热力学分析及ASF分布第15-18页
        2.1.3 费托合成机理第18-21页
    2.2 费托合成制备低碳烯烃工艺第21-27页
        2.2.1 合成气间接法制低碳烯烃第22-25页
        2.2.2 双功能催化剂反应偶联第25-26页
        2.2.3 费托合成直接制低碳烯烃(FTO)第26-27页
    2.3 合成气直接制低碳烯烃催化剂第27-34页
        2.3.1 FTO活性金属第27页
        2.3.2 FTO过程铁基催化剂第27-34页
    2.4 费托合成制备低碳烯烃工艺第34-37页
        2.4.1 研究意义及目的第34-35页
        2.4.2 研究内容第35页
        2.4.3 主要章节内容第35-37页
3 实验与测试分析第37-45页
    3.1 实验试剂与气体第37页
    3.2 主要仪器第37-38页
    3.3 催化剂的制备第38-39页
    3.4 催化剂性能评价第39-40页
    3.5 FTO产物分析方法第40-43页
        3.5.1 气相产物分析方法第40-42页
        3.5.2 实验数据的计算方法第42-43页
    3.6 催化剂表征第43-45页
4 Fe-Mn催化剂成盐与焙烧阶段的研究第45-62页
    4.1 引言第45页
    4.2 催化剂的制备第45-46页
    4.3 催化剂前驱体的结构第46-52页
        4.3.1 催化剂前驱体微观形貌第46-47页
        4.3.2 催化剂前驱体物相第47-48页
        4.3.3 催化剂前驱体物相的定量第48-52页
    4.4 催化剂焙烧后结构表征第52-60页
        4.4.1 焙烧温度对催化剂性能的影响第52-53页
        4.4.2 焙烧后催化剂的物相第53-55页
        4.4.3 焙烧后催化剂孔道结构性质第55-58页
        4.4.4 焙烧后催化剂形貌第58-59页
        4.4.5 焙烧后催化剂的拉曼光谱第59-60页
    4.5 小结第60-62页
5 Fe-Mn催化剂活化和反应性能的研究第62-81页
    5.1 引言第62页
    5.2 催化剂的还原特性第62-66页
        5.2.1 催化剂在H_2中的活化第62-64页
        5.2.2 催化剂在CO中的活化第64-65页
        5.2.3 催化剂在H_2和CO的活化对比第65-66页
    5.3 Fe-Mn=8:2催化剂在CO气氛下原位XRD第66-68页
    5.4 催化剂H_2吸附性能评价第68-69页
    5.5 催化性能评价第69-76页
        5.5.1 CO气氛活化后催化剂的催化性能第69-71页
        5.5.2 H_2气氛活化后Fe-Mn=8:2催化性能第71-75页
        5.5.3 不同气氛活化后Fe-Mn=8:2催化性能对比第75-76页
    5.6 H_2/CO活化后Fe-Mn=8:2催化剂CO吸附性能对比第76-78页
    5.7 Mn助剂对FTO性能的调控机制第78-79页
    5.8 小结第79-81页
6 结论与展望第81-83页
    6.1 结论第81-82页
    6.2 未来展望第82-83页
参考文献第83-90页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第90-91页
致谢第91页

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