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负载型双贵金属催化剂的制备与应用

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负载型双贵金属催化剂的制备与应用
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-14页
第一章 绪论第14-34页
  · 贵金属催化剂概述第15-19页
    · 贵金属催化剂的种类第16-17页
    · 贵金属催化剂的应用第17-19页
  · 整体式贵金属催化剂的特点第19页
  · 整体式贵金属催化剂的构造第19-25页
    · 载体第20-22页
    · 涂层第22-23页
    · 助剂第23-24页
    · 活性组分第24-25页
  · 贵金属催化剂的制备第25-29页
    · 陶瓷载体的预处理第25-26页
    · 过渡涂层的制备第26-27页
    · 添加助剂对涂层进行改性第27-28页
    · 活性组分的制备第28-29页
  · 催化剂的失活及再生第29-31页
    · 催化剂的失活第29-30页
    · 硫中毒的研究现状第30-31页
    · 贵金属的回收利用第31页
  · 本课题研究意义及研究内容第31-34页
    · 研究目的第31-32页
    · 研究内容第32-34页
第二章 实验部分第34-40页
  · 实验原料及设备第34-35页
  · 催化剂的制备第35-37页
  · 催化剂的表征第37-38页
    · 催化剂的TPR表征第37页
    · 催化剂的BET表征第37页
    · 催化剂的SEM表征第37页
    · 催化剂的XPS表征第37-38页
  · 催化剂的活性评价第38-40页
    · 实验条件第38页
    · 催化剂的活性评价第38-40页
第三章 活性评价与性能分析第40-68页
  · 引言第40页
  · 酸处理对堇青石载体的影响第40-42页
  · 以Pd-Pt为活性组分的整体式催化剂活性评价第42-45页
    · 第二活性组分Pt对催化性能的影响第42-43页
    · 负载Pd-Pt二元活性组分负载量的确定第43-45页
  · 添加助剂对催化活性的影响第45-49页
    · 单一助剂对催化活性的影响第45-46页
    · 助剂Ce、Zr对催化活性的影响第46页
    · 助剂Y、Zr对催化活性的影响第46-47页
    · 助剂Ce、Y对催化活性的影响第47-48页
    · 助剂负载量的确定第48-49页
  · 催化剂的表征结果第49-56页
    · 催化剂的TPR结果第49-50页
    · 催化剂的XPS结果第50-53页
    · 催化剂的SEM结果第53-56页
    · 催化剂的BET结果第56页
  · 制备工序对催化性能的影响第56-60页
    · 制备方法对催化性能的影响第56-57页
    · 焙烧温度对催化性能的影响第57-58页
    · 质量浓度对催化性能的影响第58-59页
    · 空速对催化性能的影响第59-60页
  · Pt-Pd/Ce-Zr/γ-Al_2O_3对苯系物的催化作用第60-61页
  · Pt-Pd/Ce-Zr/γ-Al_2O_3对直链烷烃的催化作用第61-62页
  · 与工业催化剂活性比较第62-65页
  · 催化剂寿命评价第65页
  · 小结第65-68页
第四章 双贵金属催化剂的废气治理应用第68-80页
  · 设计基础第68-71页
    · 项目背景第68页
    · 设计范围第68页
    · 装置规模第68-69页
    · 废气组成第69页
    · 催化剂规格第69-70页
    · 蓄热陶瓷规格第70-71页
    · 公用工程规格第71页
    · 性能指标第71页
  · 工艺说明第71-74页
    · 工艺原理及特点第71-72页
    · 主要工艺操作条件第72页
    · 工艺流程说明第72-74页
  · 热量与物料平衡第74-76页
    · 物料平衡第74页
    · 热量平衡第74-76页
  · 物料消耗量第76-77页
  · 界区条件表第77页
  · 工艺管道及仪表流程表第77页
  · 自动控制方案第77-78页
    · 自动控制建设内容第77-78页
    · 自动控制仪表第78页
  · 小节第78-80页
第五章 结论第80-82页
参考文献第82-88页
致谢第88-90页
攻读硕士学位期间发表的论文情况第90-92页
作者和导师简介第92页

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