摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-31页 |
1.1. 选题背景 | 第11-12页 |
1.2. 氯碱工业和氯气的概述 | 第12-20页 |
1.2.1. 氯碱工业 | 第12-14页 |
1.2.2. 氯气的概述 | 第14-20页 |
1.3. 催化剂概述 | 第20-25页 |
1.3.1. 催化剂的概念及组成 | 第20-21页 |
1.3.2. 催化剂的制备 | 第21-24页 |
1.3.3. 催化剂的性能评价及表征 | 第24-25页 |
1.4. 疏水催化剂及贵金属催化剂 | 第25-27页 |
1.4.1. 疏水组分 PTFE 的基本性能 | 第25-26页 |
1.4.2. 铂类贵金属 | 第26-27页 |
1.5. 实验进展和研究内容 | 第27-31页 |
1.5.1. 尾氯催化脱氢研究的进展 | 第27-28页 |
1.5.2. 实验研究内容 | 第28-29页 |
1.5.3. 实验创新点 | 第29-31页 |
第二章 实验部分 | 第31-39页 |
2.1. 实验试剂、原料和主要仪器 | 第31-32页 |
2.2. 实验步骤 | 第32-36页 |
2.2.1. 催化剂的制备 | 第32-33页 |
2.2.2. 实验装置 | 第33-34页 |
2.2.3. 催化脱氢实验步骤 | 第34-36页 |
2.3. 实验分析-数据的采集和处理 | 第36-38页 |
2.3.1. 氢氧反应转化率的分析 | 第36-37页 |
2.3.2. 氢氯反应选择性的分析 | 第37页 |
2.3.3. 选择性的分析 | 第37-38页 |
2.4. 催化剂的表征 | 第38-39页 |
第三章 疏水催化剂 Ag/PTFE/C 低温催化脱氢性能及疏水性的研究 | 第39-57页 |
3.1. 银负载量对 Ag/PTFE/C 尾氯催化脱氢性能的影响 | 第39-41页 |
3.2. 还原温度对 Ag/PTFE/C 催化脱氢性能的影响 | 第41-43页 |
3.3. PTFE 用量对 Ag/PTFE/C 催化脱氢性能和疏水性能的影响 | 第43-46页 |
3.4. 不同的反应温度对 Ag/PTFE/C 催化脱氢性能的影响 | 第46-47页 |
3.5. 疏水催化剂 Ag/PTFE/C 脱氢寿命测试 | 第47-48页 |
3.6. 疏水催化剂 Ag/PTFE /C 的 XRD 图谱分析 | 第48-51页 |
3.6.1. 不同银负载含量 Ag/PTFE/C 的 XRD 图谱 | 第48-49页 |
3.6.2. 不同还原温度下制备的 Ag/PTFE/C 的 XRD 图谱分析 | 第49-50页 |
3.6.3. 不同 PTFE 用量下 Ag/PTFE /C 的 XRD 图谱分析 | 第50-51页 |
3.7. 疏水催化剂 Ag/PTFE/C 的 FT-IR 图谱分析 | 第51-52页 |
3.8. 活性炭负载金属前后氮吸附-脱附测试 | 第52-54页 |
3.9. 本章小结 | 第54-57页 |
第四章 负载型铂金属催化剂的催化脱氢性能的研究 | 第57-77页 |
4.1. 金属铂负载量对催化脱氢性能的影响 | 第57-59页 |
4.2. 助剂添加量对尾氯催化脱氢性能的影响 | 第59-62页 |
4.3. 还原温度对铂类贵金属催化剂催化脱氢性能的影响 | 第62-65页 |
4.4. 不同助剂种类对铂金属催化剂催化脱氢性能的影响 | 第65-66页 |
4.5. 反应温度对铂金属催化剂催化脱氢性能的影响 | 第66-68页 |
4.6. Ce/Pt/SiO_2催化剂脱氢寿命测试 | 第68-69页 |
4.7. 铂金属催化剂的 XRD 谱图分析 | 第69-72页 |
4.7.1. 不同助剂用量的 Ce/Pt/SiO_2催化剂的 XRD 图谱分析 | 第69-70页 |
4.7.2. 添加不同助剂的铂金属催化剂的 XRD 图谱分析 | 第70-71页 |
4.7.3. 不同状态的铂金属催化剂的 XRD 图谱分析 | 第71-72页 |
4.8. Ce/Pt/SiO_2催化剂的 FT-IR 图谱分析 | 第72-73页 |
4.9. 铂金属催化剂氮吸附-脱附测试 | 第73-75页 |
4.10. 本章小结 | 第75-77页 |
第五章 结论及展望 | 第77-81页 |
5.1. 主要结论 | 第77-78页 |
5.2. 展望 | 第78-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第89页 |