论文目录 | |
学位论文数据集 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-8页 |
ABSTRACT | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第21-47页 |
1.1 引言 | 第21-22页 |
1.2 生物质油品简介及相关研究 | 第22-29页 |
1.2.1 生物质油品简介 | 第22-23页 |
1.2.2 生物质油品性质提升 | 第23-24页 |
1.2.3 生物质油品加氢相关研究 | 第24-29页 |
1.3 负载贵金属催化剂 | 第29-33页 |
1.3.1 负载贵金属催化剂的特点 | 第30页 |
1.3.2 负载贵金属催化剂催化性能的影响因素 | 第30-32页 |
1.3.3 负载贵金属催化剂的研究进展 | 第32-33页 |
1.4 典型生物质油品的加氢研究进展 | 第31-44页 |
1.4.1 萜类化合物加氢的研究进展 | 第33-37页 |
1.4.2 萘加氢的研究进展 | 第37-41页 |
1.4.3 酚类化合物加氢脱氧的研究进展 | 第41-44页 |
1.5 本论文的选题意义和主要研究内容 | 第44-47页 |
1.5.1 本论文的选题意义 | 第44-45页 |
1.5.2 本论文的主要研究内容 | 第45-47页 |
第二章 实验部分 | 第47-55页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第47-48页 |
2.2 催化剂的合成 | 第48-52页 |
2.2.1 Pt/Al_2O_3催化剂的合成 | 第48-49页 |
2.2.2 介孔MCF载体负载贵金属Pt催化剂的合成 | 第49-50页 |
2.2.3 方纳石SOD沸石分子筛的制备及Pt的可控引入 | 第50-51页 |
2.2.4 催化剂Pt-A/Z及Pt-Z/A的制备 | 第51页 |
2.2.5 催化剂Pt@PVP-Z、Pt@PVP-A及Pt@PVP-AZ的制备 | 第51-52页 |
2.3 催化剂的表征 | 第52-53页 |
2.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第52页 |
2.3.2 氮气吸附-脱附分析(BET) | 第52页 |
2.3.3 氨气程序升温脱附(NH_3-TPD) | 第52页 |
2.3.4 吡啶红外光谱分析(py-FT-IR) | 第52-53页 |
2.3.5 扫描电镜分析(SEM) | 第53页 |
2.3.6 透射电镜分析(TEM和STEM) | 第53页 |
2.3.7 热重量分析(TG) | 第53页 |
2.4 催化剂的催化性能评价 | 第53-55页 |
第三章 不同酸性双功能催化剂的构建及萜类含氧化合物的加氢研究 | 第55-71页 |
3.1 引言 | 第55-56页 |
3.2 实验部分 | 第56-57页 |
3.2.1 实验原料性质 | 第56-57页 |
3.2.2 催化性能评价方法 | 第57页 |
3.3 催化剂Pt/Al_2O_3在含氧萜类化合物加氢反应中的催化作用 | 第57-61页 |
3.3.1 Pt/Al_2O_3的XRD及N_2吸附/脱附分析 | 第57-58页 |
3.3.2 Pt/Al_2O_3的NH_3-TPD及Py-FT-IR分析 | 第58-59页 |
3.3.3 Pt/Al_2O_3的TEM分析 | 第59页 |
3.3.4 Pt/Al2O_3的加氢脱氧反应催化性能 | 第59-61页 |
3.4 Pt/MCF系列催化剂的表征及催化性能 | 第61-68页 |
3.4.1 Pt/MCF系列催化剂的XRD及BET分析 | 第62-63页 |
3.4.2 Pt/MCF系列催化剂的TEM分析 | 第63-65页 |
3.4.3 Pt/MCF系列催化剂的NH_3-TPD及py-FT-IR分析 | 第65页 |
3.4.4 Pt/MCF系列催化剂的催化性能 | 第65-68页 |
3.5 香叶基丙酮加氢转化的反应机理 | 第68页 |
3.6 本章小结 | 第68-71页 |
第四章 核壳结构Pt-A/Pt@SOD催化剂的构建及萘的加氢研究 | 第71-81页 |
4.1 引言 | 第71-72页 |
4.2 实验部分 | 第72页 |
4.3 催化剂的表征分析 | 第72-76页 |
4.3.1 催化剂的XRD分析 | 第72-73页 |
4.3.2 催化剂的N_2吸附分析 | 第73-74页 |
4.3.3 催化剂的SEM和TEM分析 | 第74-76页 |
4.4 催化剂在萘的加氢反应中催化性能的研究 | 第76-79页 |
4.5 小结 | 第79-81页 |
第五章 Pt选择性分散催化剂的制备及酚类化合物的加氢脱氧研究 | 第81-109页 |
5.1 引言 | 第81-82页 |
5.2 实验部分 | 第82-83页 |
5.3 催化剂Pt-A/Z和Pt-Z/A的表征及催化性能 | 第83-94页 |
5.3.1 催化剂Pt-A/Z与Pt-Z/A的表征分析 | 第83-86页 |
5.3.2 催化剂Pt-A/Z和Pt-Z/A的催化性能 | 第86-92页 |
5.3.3 反应后催化剂Pt-A/Z与Pt-Z/A的表征分析 | 第92-94页 |
5.3.4 小结 | 第94页 |
5.4 催化剂Pt@PVP-A、Pt@PVP-Z、Pt@PVP-AZ和Pt-A/Z的表征及催化性能 | 第94-101页 |
5.4.1 催化剂的表征分析 | 第94-97页 |
5.4.2 催化剂的催化性能 | 第97-100页 |
5.4.3 反应后催化剂的表征 | 第100-101页 |
5.4.4 小结 | 第101页 |
5.5 Pt-A/Z催化性能及丁香酚加氢脱氧反应机理的深度研究 | 第101-105页 |
5.5.1 金属与酸性中心的距离对丁香酚加氢脱氧的影响 | 第102-104页 |
5.5.2 深度加氢下催化剂Pt-A/Z的寿命评估 | 第104-105页 |
5.5.3 丁香酚加氢脱氧的反应途径 | 第105页 |
5.6 催化剂Pt-A/Z在木质素解聚的生物质油品中的应用 | 第105-107页 |
5.7 本章小结 | 第107-109页 |
第六章 结论与展望 | 第109-113页 |
6.1 结论 | 第109-110页 |
6.2 展望 | 第110-111页 |
6.3 本论文创新之处 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-129页 |
附录 | 第129-131页 |
致谢 | 第131-133页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第133-135页 |
作者和导师简介 | 第135-137页 |
附件 | 第137-138页 |