Cu-CeO_2基催化剂催化CO_2加氢反应性能及构效关系的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-14页
第一章绪论第14-33页
    1.1研究背景第14-15页
    1.2CO2加氢转化第15-17页
        1.2.1CO2加氢制甲醇第16-17页
        1.2.2逆水煤气变换(RWGS)反应第17页
    1.3CO2加氢制甲醇催化剂研究现状第17-26页
        1.3.1Cu-ZnO基催化剂第17-19页
        1.3.2非Cu-ZnO基催化剂第19-24页
        1.3.3CO2加氢制甲醇的机理第24-26页
    1.4RWGS催化剂研究现状第26-30页
        1.4.1Pt基催化剂第26-27页
        1.4.2Cu基催化剂第27-28页
        1.4.3Cu-CeO2在RWGS中的应用第28-29页
        1.4.4RWGS反应的机理第29-30页
    1.5研究设想和研究内容第30-33页
        1.5.1研究设想第31页
        1.5.2研究内容第31-33页
第二章实验部分第33-43页
    2.1实验试剂和设备第33-35页
        2.1.1实验试剂第33页
        2.1.2实验气体第33-34页
        2.1.3实验设备第34-35页
    2.2催化剂制备第35-36页
        2.2.1Cu/CeO2催化剂的制备第35页
            2.2.1.13D自组装CeO2中空球的制备第35页
            2.2.1.2CeO2纳米颗粒的制备第35页
            2.2.1.3CeO2纳米立方块的制备第35页
            2.2.1.4Cu/CeO2样品的制备第35页
        2.2.2Cu-CeOx-TiO2催化剂的制备第35-36页
            2.2.2.1TiO2纳米片的制备第35-36页
            2.2.2.2不同CeO2含量的Cu-CeOx-TiO2制备第36页
    2.3催化剂的表征第36-38页
        2.3.1X射线衍射(XRD)第36页
        2.3.2电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)第36页
        2.3.3氮气吸脱附第36页
        2.3.4扫描电镜(SEM)第36-37页
        2.3.5透射电镜(TEM)第37页
        2.3.6准原位X射线光电子能谱分析(准原位XPS)第37页
            2.3.6.1Cu/CeO2催化剂准原位XPS操作流程第37页
            2.3.6.2Cu-CeOx-TiO2催化剂准原位XPS操作流程第37页
        2.3.7H2-程序升温还原(H2-TPR)第37页
        2.3.8原位紫外拉曼(insitu-UVRaman)第37-38页
            2.3.8.1Cu/CeO2催化剂原位紫外拉曼操作流程第38页
        2.3.9原位漫反射红外(insituDRIFTS)第38页
            2.3.9.1Cu/CeO2催化剂原位漫反射红外操作流程第38页
        2.3.10CO2程序升温脱附(CO2-TPD)第38页
    2.4催化剂性能评价第38-43页
        2.4.1Cu/CeO2催化剂的逆水煤气变换反应性能评价第38-40页
        2.4.2Cu-CeOx-TiO2催化剂催化CO2加氢制甲醇性能评价第40-43页
第三章Cu/CeO2催化逆水煤气变换反应性能及构效关系研究第43-57页
    3.1引言第43页
    3.2结果与讨论第43-56页
        3.2.1载体和催化剂的结构表征第43-47页
        3.2.2还原性能第47-48页
        3.2.3表面化学态第48-49页
        3.2.4氧空位浓度第49-50页
        3.2.5催化剂性能第50-53页
        3.2.6表面氧空位在RWGS反应的作用第53-56页
    3.3本章小结第56-57页
第四章Cu-CeOx-TiO2催化剂催化CO2加氢制甲醇性能及构效关系的研究第57-72页
    4.1引言第57页
    4.2结果与讨论第57-70页
        4.2.1催化剂的结构表征第58-60页
        4.2.3催化剂还原性能第60-61页
        4.2.4催化剂组成元素的化学态第61-64页
        4.2.6催化剂的反应性能第64-65页
        4.2.7CCT催化剂构效关系的探究第65-70页
    4.5本章小结第70-72页
总结与展望第72-75页
    全文总结第72-73页
    创新点第73页
    工作展望第73-75页
参考文献第75-90页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第90-91页
致谢第91-92页
附件第92页

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