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 |