中文摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-30页 |
1.1 烯烃在现代化学工业当中的应用及分布情况 | 第8页 |
1.2 脱氢工艺概述 | 第8-10页 |
1.2.1 Catofin工艺 | 第9-10页 |
1.2.2 Oleflex工艺 | 第10页 |
1.3 丙烷直接脱氢 | 第10-13页 |
1.3.1 直接脱氢热力学 | 第10-12页 |
1.3.2 直接脱氢催化剂体系 | 第12-13页 |
1.4 丙烷氧化脱氢 | 第13-22页 |
1.4.1 丙烷氧化脱氢反应的产物 | 第14-15页 |
1.4.2 丙烷氧化脱氢催化剂 | 第15-20页 |
1.4.3 BiOX(X=Cl, Br, I)的研究进展 | 第20-22页 |
1.5 本文的研究内容 | 第22-23页 |
参考文献 | 第23-30页 |
2 实验部分 | 第30-33页 |
2.1 试剂 | 第30页 |
2.1.1 试剂 | 第30页 |
2.1.2 气体 | 第30页 |
2.2 催化剂的制备 | 第30-31页 |
2.2.1 固体研磨法制备 | 第30页 |
2.2.2 水热合成法制备 | 第30-31页 |
2.2.3 液相沉淀法制备 | 第31页 |
2.3 催化剂的反应性能评价 | 第31-32页 |
2.3.1 催化剂的丙烷氧化脱氢热反应性能评价 | 第31页 |
2.3.2 催化剂的丙烷氧化脱氢光反应性能评价 | 第31-32页 |
2.4 催化剂的表征 | 第32-33页 |
2.4.1 X-粉末衍射(XRD)分析 | 第32页 |
2.4.2 N_2吸附 | 第32页 |
2.4.3 氢气-程序升温还原(H2-TPR)研究 | 第32页 |
2.4.4 紫外漫反射-可见光谱分析 (UV-Vis DRS) | 第32页 |
2.4.5 原位红外漫反射光谱分析 (FIRT) | 第32-33页 |
3 丙烷脱氢过程的热力学研究 | 第33-46页 |
3.1 HSC chemistry (焓、熵和热容)软件 | 第33-34页 |
3.2 模拟计算的原理 | 第34-36页 |
3.3 模拟结果与分析 | 第36-44页 |
3.3.1 丙烷直接脱氢热力学研究 | 第36-39页 |
3.3.2 丙烷氧化脱氢反应的模拟结果与数据分析 | 第39-43页 |
3.3.3 丙烷二氧化碳脱氢热力学研究 | 第43-44页 |
3.4 小结 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-46页 |
4 BiOCl_(1-x)Br_x的丙烷氧化脱氢催化性能 | 第46-61页 |
4.1 制备方法对复合型BiOCl_(0.)Br_(0.9)催化剂性能的影响 | 第46-50页 |
4.1.1 复合型BiOCl_(0.)Br_(0.9)催化剂的表征 | 第46-50页 |
4.1.2 复合型BiOCl_(0.)Br_(0.9)催化剂的催化活性 | 第50页 |
4.2 Cl、Br不同比例对BiOCl_(1-x)Br_x催化剂的催化性能的影响 | 第50-56页 |
4.2.1 复合型BiOCl_(1-x)Br_x催化剂的表征 | 第51-55页 |
4.2.2 复合型BiOCl_(1-x)Br_x催化剂的催化活性 | 第55-56页 |
4.3 磁性载体Fe3O4对催化性能的影响 | 第56-59页 |
4.3.1 负载型BiOCl_(0.)Br_(0.9)/ Fe3O4催化剂的表征 | 第56-58页 |
4.3.2 负载型BiOCl_(0.)Br_(0.9)/ Fe3O4催化剂的催化性能 | 第58-59页 |
4.4 小结 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-61页 |
5 BiOCl_(1-x)Br_x的丙烷氧化脱氢光催化性能 | 第61-71页 |
5.1 催化剂的表征 | 第61-64页 |
5.1.1 催化剂的XRD表征 | 第61-62页 |
5.1.2 催化剂的紫外-可见漫反射表征 | 第62-64页 |
5.2 催化剂BiOCl_(1-x)Br_x丙烷氧化脱氢光催化性能研究 | 第64-67页 |
5.2.1 Cl、Br掺杂比和光照波长对光催化性能的影响 | 第64-66页 |
5.2.2 反应温度对光催化性能的影响 | 第66页 |
5.2.3 光强对光催化性能的影响 | 第66-67页 |
5.3 BiOCl_(0.8)Br_(0.2)/Fe_3O_4丙烷氧化脱氢光催化性能研究 | 第67-68页 |
5.4 小结 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
6 结论 | 第71-72页 |
研究生期间主要研究成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |