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载体焙烧温度对氧化铝负载磷化镍结构及HDC性能的影响

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载体焙烧温度对氧化铝负载磷化镍结构及HDC性能的影响
论文目录
 
摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
第一章 绪论第7-26页
  1.1 引言第7页
  1.2 催化加氢脱氯反应机理及催化剂的研究现状第7-9页
    1.2.1 催化加氢脱氯反应机理第7-8页
    1.2.2 催化加氢脱氯反应催化剂的研究进展第8-9页
  1.3 过渡金属磷化物结构、性质及应用第9-11页
    1.3.1 过渡金属磷化物的结构及性质第9-10页
    1.3.2 过渡金属磷化物催化剂在催化领域的应用第10-11页
  1.4 磷化镍的结构、性质及在HDC 中的应用第11-19页
    1.4.1 磷化镍的结构及性质第11-12页
    1.4.2 磷化镍催化剂的制备第12-13页
    1.4.3 磷化镍催化剂结构及HDC 性能的影响因素第13-19页
  1.5 氧化铝介绍第19-24页
    1.5.1 概述第19页
    1.5.2 氧化铝的分类第19-21页
    1.5.3 氧化铝的结构与表面性质第21-22页
    1.5.4 加热过程中氧化铝结构及性质的变化第22页
    1.5.5 氧化铝负载磷化镍催化剂结构及加氢脱氯性能的研究第22-23页
    1.5.6 改性的氧化铝载体对负载催化剂结构及性能的影响第23-24页
  1.6 本文的研究目的及研究内容第24-26页
    1.6.1 本文的研究目的第24-25页
    1.6.2 本文的研究内容第25-26页
第二章 实验方法第26-31页
  2.1 实验原料与试剂第26页
  2.2 催化剂制备第26-27页
    2.2.1 氧化铝负载磷化镍前躯体的制备第26-27页
    2.2.2 前驱体程序升温还原制备磷化镍催化剂第27页
  2.3 催化剂表征第27-30页
    2.3.1 氢气程序升温还原(H_2-TPR)第27-28页
    2.3.2 X-射线衍射(XRD)表征第28页
    2.3.3 透射电镜TEM第28页
    2.3.4 BET 比表面积及孔结构测定第28-29页
    2.3.5 X-射线光电子能谱(XPS)第29页
    2.3.6 X 射线能谱(EDS)第29页
    2.3.7 CO 化学吸附第29页
    2.3.8 氢气程序升温脱附(H2-TPD)第29-30页
    2.3.9 氨气程序升温脱附(NH3-TPD)第30页
  2.4 催化剂活性评价第30-31页
第三章 载体焙烧温度对氧化铝负载磷化镍催化剂结构及HDC 性能的影响第31-47页
  3.1 催化剂前驱体H2-TPR 表征结果及讨论第31-35页
  3.2 催化剂表征结果及讨论第35-44页
    3.2.1 XRD 表征结果及讨论第35-37页
    3.2.2 比表面积和孔结构第37-38页
    3.2.3 X 射线光电子能谱(XPS)结果及讨论第38-39页
    3.2.4 CO 化学吸附结果及讨论第39-40页
    3.2.5 H_2-TPD 表征结果及讨论第40-42页
    3.2.6 NH_3-TPD 表征结果及讨论第42-44页
  3.3 催化剂活性评价结果第44-46页
  3.4 本章小结第46-47页
第四章 催化剂失活的研究第47-59页
  4.1 反应前后催化剂表征结果及讨论第47-58页
    4.1.1 反应前后催化剂物相变化第47-49页
    4.1.2 催化剂比表面及孔结构第49-50页
    4.1.3 TEM 比较与分析第50-56页
    4.1.4 X 射线能谱(EDS)第56-58页
  4.2 本章小结第58-59页
第五章 结论第59-60页
参考文献第60-65页
发表论文和参加科研情况说明第65-66页
致谢第66页

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