摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 文献综述 | 第8-22页 |
1.1 研究背景 | 第8-11页 |
1.1.1 乙醇的来源及应用 | 第8-10页 |
1.1.2 我国目前的能源背景 | 第10-11页 |
1.2 醋酸加氢制乙醇体系的研究进展 | 第11-19页 |
1.2.1 催化剂和反应机理 | 第12-17页 |
1.2.2 非贵金属替代贵金属催化剂 | 第17页 |
1.2.3 贵金属利用率的提高 | 第17-19页 |
1.3 研究论文工作的提出 | 第19-22页 |
第2章 实验部分 | 第22-34页 |
2.1 实验主要试剂和气体 | 第22-24页 |
2.2 催化剂制备 | 第24-26页 |
2.2.1 Sn/NHSS载体的制备 | 第24页 |
2.2.2 锡-硅复合载体Sn/SiO_2-SG的制备 | 第24页 |
2.2.3 氮掺杂的锡-硅复合载体Sn/N-SiO_2-SG的制备 | 第24-25页 |
2.2.4 PtSn/NHSS催化剂的制备 | 第25页 |
2.2.5 含第三种金属助剂的M-Sn/SiO_2-IW/SG载体的制备 | 第25-26页 |
2.2.6 含第三种金属助剂的M-PtSn/SiO_2-IW/SG催化剂的制备 | 第26页 |
2.3 催化剂表征 | 第26-30页 |
2.3.1 比表面及孔结构测试(BET) | 第26页 |
2.3.2 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES) | 第26-27页 |
2.3.3 X射线衍射(XRD) | 第27页 |
2.3.4 场发射透射电子显微镜(TEM) | 第27页 |
2.3.5 暗场像透射电子显微镜(HAADF-STEM) | 第27页 |
2.3.6 场发射扫描电子显微镜(SEM) | 第27-28页 |
2.3.7 H2 程序升温还原(H_2-TPR) | 第28页 |
2.3.8 H2 程序升温脱附(H_2-TPD) | 第28页 |
2.3.9 CO化学吸附(CO-chemisorption) | 第28页 |
2.3.10 CO程序升温脱附(CO-TPD) | 第28-29页 |
2.3.11 CO吸附原位红外投射光谱(CO-FTIR) | 第29页 |
2.3.12 吡啶吸附原位红外投射光谱(Pyridine-FTIR) | 第29页 |
2.3.13 热重分析(TG) | 第29-30页 |
2.3.14 X射线光电子能谱(XPS) | 第30页 |
2.3.15 Zeta电位测定(PZC) | 第30页 |
2.4 催化剂性能评价及工艺流程与产物分析定量 | 第30-33页 |
2.4.1 催化剂性能评价 | 第30-31页 |
2.4.2 反应产物定量分析及催化剂性能计算方法 | 第31-33页 |
2.5 DFT计算 | 第33-34页 |
第3章 PtSn/NHSS催化剂制备及醋酸加氢性能研究 | 第34-52页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 利用乙醇/油酸比例调控PtSn/NHSS催化剂结构 | 第35-38页 |
3.3 利用APTES/油酸比例调控PtSn/NHSS催化剂结构 | 第38-48页 |
3.3.1 PtSn/NHSS(Ax-E70)催化剂形貌结构 | 第38-42页 |
3.3.2 PtSn/NHSS(Ax-E70)催化剂物理化学性质 | 第42-48页 |
3.4 助剂N掺杂量对PtSn催化剂性能的影响 | 第48-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 PtSn/NHSS在醋酸加氢体系中的应用:N助剂的影响 | 第52-72页 |
4.1 引言 | 第52-53页 |
4.2 PtSn/NHSS催化剂物相形貌及元素分布的表征 | 第53-54页 |
4.3 N助剂掺杂方式的影响 | 第54-56页 |
4.4 N助剂对催化剂衍生过程以及金属与载体间相互作用的影响 | 第56-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
第5章 xNiPtSn/SiO_2 在醋酸加氢体系的应用:Ni助剂的影响 | 第72-86页 |
5.1 引言 | 第72页 |
5.2 金属助剂的筛选 | 第72-75页 |
5.3 xNiPtSn/SiO_2 催化剂的表征 | 第75-82页 |
5.4 Ni助剂对PtSn/SiO_2 催化剂及其醋酸加氢性能的影响 | 第82-84页 |
5.5 本章小结 | 第84-86页 |
第6章 结论 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-96页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第96-98页 |
致谢 | 第98页 |