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疏水催化剂及铂金属催化剂在含氢尾氯中低温催化脱氢性能的研究

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

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