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Ba-MgO载体的改性及其负载钌基氨合成催化剂的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第12-14页
第二章 文献综述第14-43页
    2.1 前言第14-15页
    2.2 氨合成催化剂的发展历程第15-18页
        2.2.1 适合氨合成反应的活性金属第15-16页
        2.2.2 铁系氨合成催化剂第16-17页
        2.2.3 钌系氨合成催化剂第17-18页
    2.3 钌基氨合成催化剂的研究现状第18-27页
        2.3.1 钌基氨合成催化剂的反应机理及动力学第18-19页
        2.3.2 钌基氨合成催化剂的特点第19页
        2.3.3 钌基氨合成催化剂钌前躯体的选择第19-21页
        2.3.4 钌基氨合成催化剂载体的选择第21-25页
        2.3.5 钌基氨合成催化剂助剂的选择第25-26页
        2.3.6 钌基氨合成催化剂的制备方法第26-27页
    2.4 表面活性剂第27-30页
        2.4.1 表面活性剂简介第27-28页
        2.4.2 表面活性剂在制备纳米材料中的应用第28-30页
    2.5 密度泛函理论第30-35页
        2.5.1 密度泛函理论简介第31-33页
        2.5.2 密度泛函理论在催化领域中的应用第33-35页
    2.6 选题意义及依据第35-36页
    参考文献第36-43页
第三章 实验部分第43-51页
    3.1 主要仪器设备及试剂第43-44页
    3.2 Ba-MgO 的制备及改性方法第44-45页
    3.3 Ru/Ba-MgO 催化剂的制备第45页
    3.4 催化剂的活性评价第45-49页
    3.5 载体及催化剂的表征第49-50页
    参考文献第50-51页
第四章 Ba-MgO 及其负载钌基催化剂不同制备方法的研究第51-58页
    4.1 不同制备方法对Ba-MgO 表面形貌及织构的影响第51-53页
    4.2 不同制备方法对Ru 分散度的影响第53-55页
    4.3 不同制备方法对Ru/Ba-MgO 催化性能的影响第55-56页
    4.4 本章小结第56页
    参考文献第56-58页
第五章 制备条件对Ba-MgO 及其Ru/Ba-MgO 性能的影响第58-73页
    5.1 洗涤条件对Ba-MgO 及其Ru/Ba-MgO 性能的影响第58-61页
    5.2 沉淀剂的种类对Ba-MgO 及其Ru/Ba-MgO 性能的影响第61-64页
    5.3 沉淀液的pH 值对Ba-MgO 及其Ru/Ba-MgO 性能的影响第64-66页
    5.4 沉淀温度对Ba-MgO 及其Ru/Ba-MgO 性能的影响第66-67页
    5.5 干燥条件对Ba-MgO 及其Ru/Ba-MgO 性能的影响第67-69页
    5.6 焙烧设备对Ba-MgO 及其Ru/Ba-MgO 性能的影响第69-70页
    5.7 本章小结第70-71页
    参考文献第71-73页
第六章 载体Ba-MgO 及其负载钌基催化剂的表面活性剂改性研究第73-80页
    6.1 不同种类表面活性剂对载体Ba-MgO 表面形貌及其织构的影响第74-76页
    6.2 不同种类表面活性剂对钌基催化剂Ru\Ba-MgO 性能的影响第76-77页
    6.3 不同含量的表面活性剂对钌基催化剂Ru\Ba-MgO 活性的影响第77-78页
    6.4 结论第78-79页
    参考文献第79-80页
第七章 BaO 分子在MgO 表面周期性吸附行为的密度泛函理论初步研究第80-87页
    7.1 理论计算第80-81页
    7.2 BaO 分子在MgO 表面周期性吸附行为的密度泛函理论初步研究第81-86页
        7.2.1 MgO 不同晶面的构建与密度泛函理论优化计算第82-84页
        7.2.2 BaO 分子在MgO-200 晶面的吸附与密度泛函理论优化计算第84-86页
    7.3 结论第86页
    参考文献第86-87页
第八章 结论与展望第87-89页
    8.1 结论第87-88页
    8.2 展望第88-89页
附录第89-90页
致谢第90页

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