摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
·CO_2的排放和利用 | 第12-15页 |
·CO_2的排放 | 第12页 |
·CO_2的减排 | 第12-13页 |
·CO_2的一般性利用 | 第13页 |
·CO_2的转化 | 第13-15页 |
·CO_2加氢合成甲醇 | 第15-22页 |
·CO_2加氢合成甲醇的背景 | 第15页 |
·CO_2加氢合成甲醇的催化体系 | 第15-19页 |
·CO_2加氢合成甲醇催化剂的制备方法 | 第19-20页 |
·CO_2加氢合成甲醇的热力学分析 | 第20-21页 |
·合成甲醇反应的机理研究 | 第21-22页 |
·碳纳米管 | 第22-26页 |
·碳纳米管的特点 | 第22-23页 |
·碳纳米管的改性 | 第23-25页 |
·碳纳米管在催化方面的应用 | 第25-26页 |
·本文研究目的及内容 | 第26-27页 |
·研究目的 | 第26页 |
·研究内容 | 第26-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-35页 |
·实验药品及仪器 | 第27-28页 |
·化学试剂以及使用气体 | 第27页 |
·主要实验仪器 | 第27-28页 |
·催化剂制备 | 第28-29页 |
·载体的改性 | 第28页 |
·催化剂制备方法 | 第28-29页 |
·催化剂活性评价 | 第29-32页 |
·产物分析和计算方法 | 第32-33页 |
·催化剂的表征 | 第33-35页 |
·N_2吸附-脱附表征 | 第33页 |
·X 射线衍射 XRD | 第33页 |
·扫描电镜 SEM | 第33页 |
·热重-差热分析(TG-DTA) | 第33页 |
·程序升温 H2还原(H2-TPR) | 第33页 |
·X 射线电子能谱分析 XPS | 第33-35页 |
第三章 碳纳米管负载铜/氧化锆催化剂的优化 | 第35-46页 |
·引言 | 第35页 |
·催化剂组成的优化 | 第35-39页 |
·碳管酸碱性对 CO_2加氢合成甲醇反应性能的影响 | 第39-41页 |
·催化剂制备条件的优化 | 第41-45页 |
·沉淀剂对 CO_2加氢合成甲醇反应性能的影响 | 第41-43页 |
·溶剂对 CO_2加氢合成甲醇反应性能的影响 | 第43-44页 |
·沉淀 pH 值对 CO_2加氢合成甲醇反应性能的影响 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 铬助剂对 CO_2加氢合成甲醇反应性能的影响 | 第46-60页 |
·引言 | 第46页 |
·铬助剂对催化剂活性的影响 | 第46-48页 |
·反应条件对催化剂性能的影响 | 第48-50页 |
·反应压力对 CO_2加氢合成甲醇反应性能的影响 | 第48-49页 |
·反应空速对 CO_2加氢制甲醇反应性能的影响 | 第49-50页 |
·催化剂操作稳定性考察 | 第50-52页 |
·催化剂的表征 | 第52-58页 |
·催化剂的孔道参数 | 第52页 |
·催化剂的结构表征 | 第52-54页 |
·扫描电镜(SEM) | 第54页 |
·催化剂的还原性能(H_2-TPR) | 第54-56页 |
·催化剂的稳定性(TGA) | 第56-57页 |
·讨论 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
结论与展望 | 第60-62页 |
全文总结 | 第60-61页 |
进一步工作展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-73页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附件 | 第75页 |