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钙钛矿为前驱体的CuCo基催化剂用于合成气制低碳醇的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-32页
    1.1 合成气制低碳醇的研究背景第10-11页
    1.2 合成气制低碳醇简介第11-16页
        1.2.1 一氧化碳加氢反应简介第11-12页
        1.2.2 低碳醇合成反应的机理第12-16页
    1.3 合成气制低碳醇工艺第16-18页
        1.3.1 MAS工艺第16页
        1.3.2 IFP工艺第16-17页
        1.3.3 Sygmol工艺第17页
        1.3.4 Octamix工艺第17-18页
    1.4 催化剂体系第18-26页
        1.4.1 改性的甲醇合成催化剂第19-21页
        1.4.2 以Rh为代表的贵金属催化剂第21-22页
        1.4.3 钼基催化剂第22-23页
        1.4.4 改性的费托合成催化剂第23-26页
    1.5 钙钛矿复合氧化物简介第26-28页
    1.6 本论文的研究思路、内容和创新点第28-32页
        1.6.1 研究目的和思路第28-30页
        1.6.2 研究内容第30页
        1.6.3 创新点第30-32页
第二章 实验装置和实验方法第32-37页
    2.1 实验药品与实验仪器第32-33页
        2.1.1 实验药品第32-33页
        2.1.2 实验仪器第33页
    2.2 样品的制备第33-34页
    2.3 催化剂的性能测试第34-35页
    2.4 催化剂的表征第35-37页
        2.4.1 X射线粉末衍射第35页
        2.4.2 程序升温还原第35页
        2.4.3 场发射透射电子显微镜第35页
        2.4.4 场发射扫描电子显微镜第35-36页
        2.4.5 N2吸附-脱附等温线第36页
        2.4.6 X-射线光电子能谱第36页
        2.4.7 热重第36页
        2.4.8 电感耦合等离子体质谱第36-37页
第三章 介孔-大孔SiO_2负载的CuCo双金属催化剂的制备及其在低碳醇合成中的应用第37-52页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 实验部分第38-40页
        3.2.1 介孔-大孔SiO_2的制备第38-39页
        3.2.2 介孔-大孔SiO_2负载的LaCo_(0.7)Cu_(0.3)O_3的制备第39页
        3.2.3 催化剂的活性测试第39页
        3.2.4 催化剂的表征第39-40页
    3.3 结果与讨论第40-51页
        3.3.1 介孔-大孔SiO_2的N_2吸附-脱附等温线第40页
        3.3.2 介孔-大孔SiO_2的形貌表征第40-41页
        3.3.3 催化剂的XRD测试第41-43页
        3.3.4 催化剂的TPR测试第43-44页
        3.3.5 催化剂的STEM-EDS测试第44-46页
        3.3.6 催化剂的XPS测试第46-47页
        3.3.7 催化剂的结构演变第47-48页
        3.3.8 催化剂的性能测试第48-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第四章 LaFeO_3负载的CuCo合金的制备及其在低碳醇合成中的应用第52-69页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 实验部分第53-54页
        4.2.1 催化剂的制备第53-54页
        4.2.2 催化剂的活性测试第54页
        4.2.3 催化剂的表征第54页
    4.3 实验结果第54-65页
        4.3.1 催化剂的N_2吸附-脱附等温线第54-57页
        4.3.2 催化剂的XRD测试第57-58页
        4.3.3 催化剂的TPR测试第58-59页
        4.3.4 催化剂的TEM测试第59-62页
        4.3.5 催化剂的性能测试第62-65页
    4.4 讨论第65-67页
        4.4.1 催化剂的结构第66-67页
        4.4.2 催化剂的性能第67页
    4.5 本章小结第67-69页
第五章 ZrO_2负载的CuCo合金的制备及其在低碳醇合成中的应用第69-85页
    5.1 引言第69-70页
    5.2 实验部分第70-71页
        5.2.1 催化剂的制备第70-71页
        5.2.2 催化剂的活性测试第71页
        5.2.3 催化剂的表征第71页
    5.3 结果与讨论第71-84页
        5.3.1 催化剂Cu-Co/ZrO_2的稳定性测试第71-73页
        5.3.2 催化剂的XRD测试第73-75页
        5.3.3 催化剂的ICP-MS测试第75页
        5.3.4 催化剂的TEM测试第75-79页
        5.3.5 催化剂的N2吸附-脱附等温线第79-80页
        5.3.6 催化剂的TG测试第80-81页
        5.3.7 催化剂的失活探究第81-83页
        5.3.8 反应机理的初步探讨第83-84页
    5.4 本章小结第84-85页
第六章 结论与展望第85-90页
    6.1 结论第85-87页
    6.2 存在的问题第87-88页
    6.3 本论文的创新之处第88-90页
参考文献第90-104页
发表论文和参加科研情况说明第104-106页
致谢第106-107页

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