中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 开展氨合成催化剂研究的意义 | 第10-11页 |
1.2 氨合成催化剂发展史与研究趋势 | 第11-15页 |
1.2.1 氨合成催化剂发展史回顾 | 第11-14页 |
1.2.2 氨合成催化剂的发展趋势 | 第14-15页 |
1.3 钌基氨合成催化剂的研究现状及所存在的问题 | 第15-27页 |
1.3.1 钌基催化剂的催化机理 | 第15-16页 |
1.3.2 载体的研究现状及作用机理研究进展 | 第16-21页 |
1.3.3 钌基氨合成催化剂中促进剂的选择及作用机理研究进展 | 第21-25页 |
1.3.4 钌母体化合物的选择 | 第25-27页 |
1.4 以氧化物为载体负载型钌基催化剂制备的影响因素 | 第27-28页 |
1.5 课题的选择及方案设计 | 第28页 |
参考文献 | 第28-31页 |
第二章 实验 | 第31-39页 |
2.1 催化剂的制备 | 第31-34页 |
2.1.1 载体及改性载体的制备 | 第31页 |
2.1.2 氧化物负载钌基催化剂的制备 | 第31-34页 |
2.2 催化剂活性的评价 | 第34-37页 |
2.3 催化剂表征 | 第37-39页 |
2.3.1 程序升温还原(TPR) | 第37页 |
2.3.2 比表面积(BET) | 第37-38页 |
2.3.3 热重分析(TG) | 第38页 |
2.3.4 扫描电镜(SEM) | 第38-39页 |
第三章 钌基氨合成催化剂的载体研究 | 第39-49页 |
3.1 载体的选择 | 第39-41页 |
3.1.1 氧化物载体的基本物理化学性质 | 第39-40页 |
3.1.2 不同载体的氨合成活性 | 第40-41页 |
3.2 氧化物载体的性能对催化剂活性的影响 | 第41-45页 |
3.2.1 Al_2O_3载体物性对催化剂活性的影响 | 第41-42页 |
3.2.2 MgO载体物性对催化剂活性的影响 | 第42-45页 |
3.3 氧化镁载体的预处理对活性的影响 | 第45-46页 |
3.4 载体的改性对催化剂活性的影响 | 第46-48页 |
3.4.1 载体的改性 | 第47页 |
3.4.2 改性载体的制备 | 第47页 |
3.4.3 载体的改性对活性的影响 | 第47-48页 |
3.5 小结 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-50页 |
第四章 氧化镁负载钌基氨合成催化剂促进剂及母体研究 | 第50-57页 |
4.1 促进剂在MgO负载钌基氨合成催化剂中的作用 | 第50-55页 |
4.1.1 促进剂的种类与含量 | 第50-53页 |
4.1.2 单促进剂与双促进剂的研究 | 第53-54页 |
4.1.3 促进剂浸渍次序的研究 | 第54-55页 |
4.2 钌的母体化合物及其含量的影响 | 第55-57页 |
4.2.1 钌母体化合物的制备 | 第55页 |
4.2.2 钌母体化合物对活性的影响 | 第55-56页 |
4.2.3 钌含量对活性的影响 | 第56-57页 |
4.3 小结 | 第57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
第五章 制备条件对钌基氨合成催化剂活性的影响 | 第59-75页 |
5.1 催化剂样品及化学组成 | 第59页 |
5.2 制备条件对活性的影响 | 第59-64页 |
5.2.1 溶剂对活性的影响 | 第59-60页 |
5.2.2 浸渍前载体的状态对活性的影响 | 第60-61页 |
5.2.3 浸渍液浓度对活性的影响 | 第61-62页 |
5.2.4 浸渍液pH值对活性的影响 | 第62-63页 |
5.2.5 浸渍时间对活性的影响 | 第63-64页 |
5.3 制备方法及氯离子的影响 | 第64-66页 |
5.3.1 制备方法 | 第64-65页 |
5.3.2 氯离子的影响 | 第65-66页 |
5.3.3 重复性实验 | 第66页 |
5.4 RuCl_3的还原对活性的影响 | 第66-74页 |
5.4.1 还原温度 | 第67-68页 |
5.4.2 还原次序及空速 | 第68页 |
5.4.3 TPR及TGA图谱分析 | 第68-74页 |
5.4 催化剂表面行貌(SEM) | 第74-75页 |
5.5 小结 | 第75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
第六章 结论与展望 | 第77-80页 |
6.1 结论 | 第77-78页 |
6.2 展望 | 第78-80页 |
附录 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |