1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE

89 3 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Ngày đăng: 09/05/2022, 23:59

Xem thêm:

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 1.1. Sơ đồ theo cơ chế Langmuir-Hinshelwood - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 1.1. Sơ đồ theo cơ chế Langmuir-Hinshelwood (Trang 26)
Hình 1.2. Sơ đồ theo cơ chế Eley – Rideal - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 1.2. Sơ đồ theo cơ chế Eley – Rideal (Trang 27)
Bảng 2.2. Dụng cụ và thiết bị sử dụng tổng hợp mẫu xúc tác - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Bảng 2.2. Dụng cụ và thiết bị sử dụng tổng hợp mẫu xúc tác (Trang 31)
Bảng 2.3. Lượng hóa chất sử dụng tổng các mẫu MnxCo(1-x)Oy - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Bảng 2.3. Lượng hóa chất sử dụng tổng các mẫu MnxCo(1-x)Oy (Trang 32)
Hình 2.1. Thiết bị SmartLab X-ray Diffractometer - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 2.1. Thiết bị SmartLab X-ray Diffractometer (Trang 35)
Hình 2.2. Thiết bị Jeol JSM-6010 Plus/LV - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 2.2. Thiết bị Jeol JSM-6010 Plus/LV (Trang 37)
Hình 2.3. Các dạng đường hấp phụ đẳng nhiệt - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 2.3. Các dạng đường hấp phụ đẳng nhiệt (Trang 38)
Hình 2.4. Thiết bị xác định diện tích bề mặt riêng ASAP 2020 Micromeritics - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 2.4. Thiết bị xác định diện tích bề mặt riêng ASAP 2020 Micromeritics (Trang 40)
Hình 2.5. Thiết bị phân tích nhiệt STA 6000 - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 2.5. Thiết bị phân tích nhiệt STA 6000 (Trang 42)
Hình 2.6. Mô tả thiết bị đo huỳnh quang ti aX (XRF) - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 2.6. Mô tả thiết bị đo huỳnh quang ti aX (XRF) (Trang 44)
Hình 2.7. Thời gian và nhiệt độ hoạt hóa xúc tác - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 2.7. Thời gian và nhiệt độ hoạt hóa xúc tác (Trang 45)
Hình 2.9. Hệ thống thiết bị phản ứng liên tục BTRS -jr Parker - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 2.9. Hệ thống thiết bị phản ứng liên tục BTRS -jr Parker (Trang 46)
Hình 2.10. Thiết bị GC phân tích kết quả đầu ra của phản ứng kiểm tra hoạt tính xúc tác   - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 2.10. Thiết bị GC phân tích kết quả đầu ra của phản ứng kiểm tra hoạt tính xúc tác (Trang 47)
Hình 3.1. Kết quả XRD của mẫu oxit hỗn hợp Co-Mn và oxit đơn - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 3.1. Kết quả XRD của mẫu oxit hỗn hợp Co-Mn và oxit đơn (Trang 48)
Hình 3.4 và 3.5 biểu diễn giản đồ nhiễu xạ ti aX (XRD) của mẫu NiOx và Ni xMnyOz. Đối với NiOx, các peak tương ứng tại 2θ 37,20, 43,40, 630, 75,40 , 79,4 0 thuộc về pha NiO (JCPDS file n0: 01-075-0269) , có cấu trúc lập phương (cubic) với  thông số mạng a - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 3.4 và 3.5 biểu diễn giản đồ nhiễu xạ ti aX (XRD) của mẫu NiOx và Ni xMnyOz. Đối với NiOx, các peak tương ứng tại 2θ 37,20, 43,40, 630, 75,40 , 79,4 0 thuộc về pha NiO (JCPDS file n0: 01-075-0269) , có cấu trúc lập phương (cubic) với thông số mạng a (Trang 51)
Hình 3.7. Kết quả hấp phụ-giải hấp phụ N2 mẫu oxit hỗn hợp Cu-Mn - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 3.7. Kết quả hấp phụ-giải hấp phụ N2 mẫu oxit hỗn hợp Cu-Mn (Trang 52)
Hình 3.8. Kết quả hấp phụ-giải hấp phụ N2 mẫu oxit hỗn hợp Ni-Mn - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 3.8. Kết quả hấp phụ-giải hấp phụ N2 mẫu oxit hỗn hợp Ni-Mn (Trang 52)
Hình 3.9. Phân bố đường kính lỗ xốp theo thể tích hấp phụ của các mẫu oxit hỗn hợp và oxit đơn  - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 3.9. Phân bố đường kính lỗ xốp theo thể tích hấp phụ của các mẫu oxit hỗn hợp và oxit đơn (Trang 53)
Hình 3.13. Hình thái bề mặt của oxit CuO Hình 3.12. Hình thái bề mặt của oxit hỗn hợp Co-Mn  - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 3.13. Hình thái bề mặt của oxit CuO Hình 3.12. Hình thái bề mặt của oxit hỗn hợp Co-Mn (Trang 55)
Hình 3.10 hình 3.11 và hình 3.12 biểu diễn hình thái bề mặt của các oxit lần lượt là Mn5O8, Co3O4  và oxit hỗn hợp Co-Mn với các độ phóng đại khác nhau 10000  và 20000 lần - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 3.10 hình 3.11 và hình 3.12 biểu diễn hình thái bề mặt của các oxit lần lượt là Mn5O8, Co3O4 và oxit hỗn hợp Co-Mn với các độ phóng đại khác nhau 10000 và 20000 lần (Trang 55)
Hình 3.14. Hình thái bề mặt của oxit hỗn hợp Cu-Mn - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 3.14. Hình thái bề mặt của oxit hỗn hợp Cu-Mn (Trang 56)
Hình 3.16. Hình thái bề mặt của oxit Ni-Mn - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 3.16. Hình thái bề mặt của oxit Ni-Mn (Trang 57)
Hình 3.18. Kết quả XRD của các mẫu oxit Co3O4 pha tạp Mn - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 3.18. Kết quả XRD của các mẫu oxit Co3O4 pha tạp Mn (Trang 59)
Hình 3.19. Sự chênh lệch giữa các peak của oxit Co3O4 pha tạp Mn - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 3.19. Sự chênh lệch giữa các peak của oxit Co3O4 pha tạp Mn (Trang 59)
Hình 3.18 và hình 3.19 biểu diễn giản đồ nhiễu xạ ti aX của các mẫu oxit Co3O4 - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 3.18 và hình 3.19 biểu diễn giản đồ nhiễu xạ ti aX của các mẫu oxit Co3O4 (Trang 60)
Hình 3.21. Phân bố đường kính lỗ xốp theo thể tích hấp phụ của các mẫu oxit đơn và oxit Co xMn(1-x)Oy - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 3.21. Phân bố đường kính lỗ xốp theo thể tích hấp phụ của các mẫu oxit đơn và oxit Co xMn(1-x)Oy (Trang 61)
Bảng 3.3. Thông số cấu trúc mao quản của các mẫu oxit CoxMn(1-x)Oy - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Bảng 3.3. Thông số cấu trúc mao quản của các mẫu oxit CoxMn(1-x)Oy (Trang 62)
Hình 3.22. Hình thái bề mặt của các mẫu CoxMn(1-x)Oy và oxit đơn - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 3.22. Hình thái bề mặt của các mẫu CoxMn(1-x)Oy và oxit đơn (Trang 63)
Hình 3.23. Kết quả kiểm tra hoạt tính các mẫu oxit Co3O4 pha tạp Mn - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 3.23. Kết quả kiểm tra hoạt tính các mẫu oxit Co3O4 pha tạp Mn (Trang 64)
Hình 3.24. Kết quả độ chuyển hóa của mẫu 4Mn-Co tại 3000C trong 24 giờ - TÔNG HỢP OXIT KIM LOẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ OXIT MANGAN LÀM CHẤT XÚC TÁC CHO PHÁN ỨNG OXY HÓA TOLUENE
Hình 3.24. Kết quả độ chuyển hóa của mẫu 4Mn-Co tại 3000C trong 24 giờ (Trang 65)

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w