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钡改性氧化镁负载的钌基氨合成催化剂吸附性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 文献综述第12-24页
    1.1 前言第12-13页
    1.2 氨合成催化剂的研究进展第13-15页
        1.2.1 铁系氨合成催化剂第13-14页
        1.2.2 钌系氨合成催化剂第14-15页
    1.3 钌基氨合成催化剂的反应机理及动力学第15-16页
    1.4 影响钌基氨合成催化剂性能的因素第16-21页
        1.4.1 钌前驱体钌基氨合成催化剂性能的影响第16-18页
        1.4.2 载体对钌基氨合成催化剂性能的影响第18-20页
        1.4.3 助剂对钌基氨合成催化剂性能的影响第20-21页
    1.5 TPD技术简介及其在钌基氨合成催化剂研究中的应用第21-23页
        1.5.1 程序升温脱附(TPD)技术简介第21-22页
        1.5.2 TPD技术在钌基氨合成催化剂研究中的应用第22-23页
    1.6 选题意义及依据第23-24页
第二章 实验部分第24-34页
    2.1 主要设备及试剂第24-25页
    2.2 载体的制备第25-26页
        2.2.1 MgO的制备第25-26页
        2.2.2 Ba掺杂改性MgO的制备第26页
    2.3 钌基催化剂的制备第26-27页
    2.4 催化剂的活性评价第27-30页
    2.5 载体及其负载钌基催化剂的表征第30-34页
        2.5.1 比表面积和孔结构的测定(BET)第30页
        2.5.2 微观/亚微观表面形貌及样品成分的表征测试(SEM及EDS)第30页
        2.5.3 物相分析(XRD)第30-31页
        2.5.4 热重分析测试(TG/DTG)第31页
        2.5.5 氢吸附量及Ru分散度的测定(H_2静态化学吸附法)第31页
        2.5.6 CO_2程序升温脱附测试(CO_2-TPD)第31-32页
        2.5.7 H_2程序升温还原测试(H_2-TPR)第32页
        2.5.8 H_2程序升温脱附测试(H_2-TPD)第32-34页
第三章 Ru/Ba-MgO催化剂的H_2-TPD研究第34-44页
    3.1 TPD实验装置第34-35页
    3.2 H_2-TPD的实验操作第35-40页
        3.2.1 催化剂还原条件对H_2-TPD的影响第36-38页
        3.2.2 催化剂装填量对H_2-TPD的影响第38页
        3.2.3 催化剂粒度对H_2-TPD的影响第38-39页
        3.2.4 载气流速对H_2-TPD的影响第39-40页
        3.2.5 升温速率对H_2-TPD的影响第40页
        3.2.6 载体及水汽杂质对H_2-TPD的影响第40页
    3.3 H_2-TPD谱图的定性归属与分析第40-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 载体表面特性对钌基催化剂吸附性能的影响第44-60页
    4.1 不同氧化镁表面特性对钌基催化剂吸附性能影响第44-48页
        4.1.1 商用MgO和自制MgO的表面特性第44-47页
        4.1.2 不同表面特性MgO对钌基氨合成催化剂吸附氢的影响第47-48页
    4.2 浸渍法制备的(Ba)-MgO表面特性对钌基催化剂吸附性能影响第48-53页
        4.2.1 浸渍法制备的(Ba)-MgO载体表面特性第48-51页
        4.2.2 不同表面特性(Ba)-MgO对催化剂钌基吸附氢的影响第51-52页
        4.2.3 不同表面特性(Ba)-MgO对钌基催化剂还原性能及氨合成活性的影响第52-53页
    4.3 载体的不同制备方法对钌基催化剂吸附性能的影响第53-59页
        4.3.1 改性载体的三种制备方法第53-55页
        4.3.2 载体的不同制备方法对其表面特性的影响第55-56页
        4.3.3 载体的不同制备方法对钌基催化剂还原性能及活性的影响第56-57页
        4.3.4 载体的不同制备方法对钌基催化剂吸附氢性能的影响第57-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 葡萄糖改性对Ru/Ba-MgO催化剂吸附性能的影响第60-66页
    5.1 不同浓度葡萄糖改性对Ba-MgO (g)表面特性的影响第60-63页
    5.2 不同浓度葡萄糖改性对Ba-MgO (g)载体中Ba掺杂量的影响第63页
    5.3 不同浓度葡萄糖改性对Ru/Ba-MgO (g)吸附氢的影响第63-64页
    5.4 不同浓度葡萄糖改性对Ru/Ba-MgO (g)氨合成活性的影响第64-65页
    5.5 本章小结第65-66页
第六章 结论与展望第66-68页
    6.1 结论第66-67页
    6.2 展望第67-68页
参考文献第68-74页
附录第74-76页
致谢第76页

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