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新型Ru基复合催化剂的构筑及苯选择加氢性能调控

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第13-47页
    1.1 苯选择加氢制环己烯催化技术的意义及发展历史第13-17页
    1.2 苯选择加氢反应热力学与动力学第17-19页
    1.3 苯选择加氢反应的扩散/传质现象第19-20页
    1.4 反应介质的调控第20-27页
        1.4.1 溶剂的选择及作用第20-21页
        1.4.2 无机盐添加剂第21-25页
        1.4.3 有机溶剂添加剂第25-27页
    1.5 催化剂制备和结构第27-33页
        1.5.1 金属前驱体第27-28页
        1.5.2 制备方法第28-29页
        1.5.3 催化剂载体第29-32页
        1.5.4 催化剂助剂第32-33页
    1.6 理论研究第33-36页
    1.7 结论与展望第36-37页
    1.8 本论文的选题思路和研究内容第37-39页
    参考文献第39-47页
2 碱式硫酸锌纳米簇修饰Ru纳米颗粒提高苯选择加氢催化性能第47-76页
    2.1 引言第47-48页
    2.2 实验部分第48-52页
        2.2.1 RuAD基催化剂的制备第48-50页
        2.2.2 催化剂表征第50-51页
        2.2.3 催化剂性能测试第51-52页
    2.3 结果与讨论第52-69页
        2.3.1 催化剂的物相结构和形貌第52-57页
        2.3.2 苯选择加氢性能第57-60页
        2.3.3 RuADX样品的化学状态、酸性和表面性质第60-65页
        2.3.4 BZSS的吸附量与催化性能的关联第65-67页
        2.3.5 Zn(OH)_2、ZnO、NaOH对苯选择加氢的影响第67-68页
        2.3.6 工业化连续反应装置上催化剂稳定性能测试第68-69页
    2.4 结论第69-71页
    参考文献第71-76页
3 Ru负载ZrO_2异相纳米晶结构催化剂在苯选择加氢反应中的应用第76-108页
    3.1 引言第76-77页
    3.2 实验部分第77-80页
        3.2.1 ZrO_2 HSNCs的合成第77页
        3.2.2 催化剂制备第77-78页
        3.2.3 催化剂表征第78-79页
        3.2.4 理论计算第79页
        3.2.5 催化剂活性评价第79-80页
    3.3 结果与讨论第80-99页
        3.3.1 ZrO_2 HSNCs的体相结构、形貌、织构及表面性质第80-88页
        3.3.2 Ru NPs在ZrO_2 HSNCs上的粒径分布、附着位点及化学状态第88-91页
        3.3.3 Ru NPs负载于m-ZrO_2/t-ZrO_2异相节处的机理第91-92页
        3.3.4 ZrO_2 HSNCs载体对苯选择加氢制环己烯性能的影响第92-95页
        3.3.5 传质限制第95-98页
        3.3.6 CZB与其它负载型催化剂的催化性能比较第98-99页
    3.4 结论第99-100页
    参考文献第100-104页
    支持信息第104-105页
    附表第105-108页
        附表 S3.1 参考文献第106-108页
4 Ru纳米球在苯选择加氢中的应用及肉桂醛加氢中的电解质作用第108-129页
    4.1 引言第108-109页
    4.2 实验部分第109-110页
        4.2.1 制备Ru NSs及其它形貌催化剂第109页
        4.2.2 催化剂表征第109页
        4.2.3 催化剂评价第109-110页
    4.3 结果与讨论第110-124页
        4.3.1 催化剂的形貌、物相结构、织构和表面性质第110-117页
        4.3.2 不同形貌催化剂对芳烃加氢的影响第117-120页
        4.3.3“泪珠催化”模型第120-121页
        4.3.4“泪珠催化”模型的应用第121-124页
    4.4 结论第124-126页
    参考文献第126-129页
总结论第129-131页
个人简历第131页
获奖情况第131页
参加科研项目第131页
发表论文第131-132页
申请专利及会议论文第132-133页
致谢第133页

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