首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

高分散Pd、Ru催化剂的制备、表征及在CO2加氢转化中的应用

摘要第13-14页
ABSTRACT第14-15页
符号说明第16-18页
第1章 绪论第18-46页
    1.1 温室效应第18-19页
    1.2 CO_2减排第19-20页
    1.3 CO_2加氢转化意义第20-21页
    1.4 CO_2活化第21-22页
    1.5 CO_2利用第22-23页
    1.6 合成甲烷第23-33页
        1.6.1 合成甲烷热力学分析第23-24页
        1.6.2 合成甲烷催化剂第24-30页
        1.6.3 合成甲烷反应机理第30-33页
    1.7 合成甲醇第33-43页
        1.7.1 甲醇的重要性第33页
        1.7.2 CO_2合成甲醇热力学分析第33-34页
        1.7.3 合成甲醇催化剂第34-39页
        1.7.4 合成甲醇机理研究第39-43页
    1.8 本论文选题依据及设计思路第43-44页
    1.9 本论文创新点第44-46页
第2章 实验总述第46-54页
    2.1 原料与试剂第46-47页
    2.2 催化剂性能测试第47-51页
        2.2.1 CO_2加氢甲烷化反应性能测试第47-48页
        2.2.2 CO_2加氢合成甲醇反应性能测试第48-50页
        2.2.3 乙炔选择加氢制乙烯反应性能测试第50-51页
    2.3 催化剂表征第51-54页
        2.3.1 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES)第51页
        2.3.2 电镜(HRSEM、TEM、HAADF-STEM)第51页
        2.3.3 X射线衍射(XRD)第51页
        2.3.4 比表面和孔径分布测定第51页
        2.3.5 程序升温还原(H_2-TPR)第51-52页
        2.3.6 H_2脉冲吸附和H_2-O_2滴定第52页
        2.3.7 H_2程序升温脱附(H_2-TPD)第52页
        2.3.8 程序升温氧化(O_2-TPO)第52页
        2.3.9 X射线精细吸收谱(XAFS)第52-53页
        2.3.10 原位红外光谱(In-situ FT-IR)第53页
        2.3.11 X射线光电子能谱(XPS)第53-54页
第3章 预处理温度对Ru/rutile-TiO_2催化剂结构及其在CO_2甲烷化反应中的性能影响第54-72页
    3.1 引言第54-55页
    3.2 催化剂制备第55页
        3.2.1 载体TiO_2的制备第55页
        3.2.2 Ru/r-TiO_2催化剂的制备第55页
    3.3 实验结果第55-67页
        3.3.1 预处理温度对催化剂活性的影响第55-58页
        3.3.2 催化剂表征第58-67页
    3.4 讨论第67-71页
        3.4.1 粒径效应第67-68页
        3.4.2 Ru的化学状态第68页
        3.4.3 TiO_2层的迁移第68-69页
        3.4.4 TiO_2的化学状态第69-70页
        3.4.5 RuO_2对CO_2解离的影响第70页
        3.4.6 CO_2甲烷化反应机理第70-71页
    3.5 小结第71-72页
第4章 TiO2/Al_2O_3复合氧化物负载的Ru基催化剂的制备及在CO_2甲烷化反应中的研究第72-82页
    4.1 引言第72页
    4.2 催化剂制备第72-73页
        4.2.1 载体TiO_2-Al_2O_3复合氧化物的制备第72页
        4.2.2 Ru/TiO_2-Al_2O_3催化剂的制备第72-73页
    4.3 结果与讨论第73-80页
        4.3.1 不同载体对CO_2转化率的影响第73-75页
        4.3.2 TiO_2负载量对CO_2转化率的影响第75-77页
        4.3.3 载体煅烧温度对CO_2转化率的影响第77-80页
    4.4 小结第80-82页
第5章 Pd/ZnO/Al_2O_3在CO_2加氢合成甲醇反应中的活性位研究第82-98页
    5.1 引言第82-83页
    5.2 催化剂制备第83-84页
        5.2.1 前驱体Zn-Al水滑石的制备第83-84页
        5.2.2 Pd/ZnO/Al_2O_3催化剂的制备第84页
    5.3 结果与讨论第84-97页
        5.3.1 载体及制备方法对催化剂反应性能的影响第84-85页
        5.3.2 还原温度对催化剂反应性能的影响第85-90页
        5.3.3 Pd负载量对催化剂反应性能的影响第90-97页
    5.4 小结第97-98页
第6章 Au掺杂的Ni-Zn双金属催化剂催化乙炔选择加氢反应的研究第98-108页
    6.1 引言第98-99页
    6.2 催化剂制备第99-100页
        6.2.1 前驱体Ni-Zn-Al水滑石的制备第99页
        6.2.2 过渡态金属修饰的Ni-Zn催化剂的制备第99-100页
    6.3 结果与讨论第100-106页
        6.3.1 催化剂活性评价第100-101页
        6.3.2 DTG-TPO第101-102页
        6.3.3 催化剂表征第102-106页
    6.4 小结第106-108页
第7章 结论与展望第108-110页
    7.1 结论第108-109页
    7.2 展望第109-110页
参考文献第110-134页
致谢第134-136页
作者简介及读博期间发表学术论文与研究成果第136-138页
附件第138-165页

论文共165页,点击 下载论文
上一篇:基于TiO2光阳极染料敏化太阳能电池的制备与性能研究
下一篇:机器人焊接系统清枪站的开发