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 |