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非金属掺杂Pd催化剂的制备及其催化应用

摘要第10-11页
Abstract第11-12页
第一章 绪论第13-36页
    1.1 甲酸分解的研究进展第13-21页
        1.1.1 均相催化剂第13-17页
        1.1.2 多相催化剂第17-21页
    1.2 对硝基苯酚催化加氢制备对氨基苯酚第21-25页
        1.2.1 对硝基苯酚和对氨基苯酚简介第21页
        1.2.2 对氨基苯酚的制备第21-25页
    1.3 催化氢转移还原硝基化合物第25-34页
        1.3.1 催化氢转移还原法简介第25页
        1.3.2 影响催化氢转移还原的因素第25-29页
        1.3.3 催化氢转移还原机理第29-34页
    1.4 选题依据和研究内容第34-36页
第二章 实验部分第36-42页
    2.1 主要化学试剂第36-37页
    2.2 主要仪器设备第37页
    2.3 催化剂表征方法第37-40页
        2.3.1 X射线粉末衍射(XRD)第37-38页
        2.3.2 X射线光电子能谱(XPS)第38页
        2.3.3 红外(IR)第38页
        2.3.4 X-射线能谱(EDX)第38-39页
        2.3.5 紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)第39页
        2.3.6 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)第39-40页
    2.4 催化剂的反应性能评价第40-42页
        2.4.1 甲酸分解性能测试第40-41页
        2.4.2 甲酸氢转移还原对硝基苯酚性能评价第41-42页
第三章 Pd-B-P/C高效催化甲酸分解制氢的研究第42-58页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 催化剂的制备第43-44页
        3.2.1 活性炭的预处理第43页
        3.2.2 Pd/C催化剂的制备第43页
        3.2.3 Pd-P/C催化剂的制备第43页
        3.2.4 Pd-B/C催化剂的制备第43-44页
        3.2.5 Pd-B-P/C催化剂的制备第44页
    3.3 结果与讨论第44-57页
        3.3.1 不同方法制备的催化剂性能比较第44-49页
        3.3.2 催化剂的循环使用第49页
        3.3.3 FA和SF浓度的优化第49-51页
        3.3.4 动力学研究第51-54页
        3.3.5 催化剂结构和性能的关系第54-55页
        3.3.6 前驱体pH对催化剂活性的影响第55-57页
    3.4 结论第57-58页
第四章 Pd-B-P/C催化甲酸氢转移还原对硝基苯酚第58-73页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 结果与讨论第59-72页
        4.2.1 对硝基苯酚和对氨基苯酚的紫外可见特征吸收峰第59页
        4.2.2 对硝基苯酚和对氨基苯酚的浓度-吸光度标准曲线的测定第59-62页
        4.2.3 Pd-B-P/C催化甲酸氢转移还原对硝基苯酚性能评价第62-67页
        4.2.4 添加剂甲酸钠对催化反应的影响第67-68页
        4.2.5 甲酸浓度对反应的影响第68-69页
        4.2.6 Pd-B-P/C的循环使用能力第69-70页
        4.2.7 反应温度对催化活性的影响第70-72页
    4.3 结论第72-73页
参考文献第73-86页
附录: 攻读硕士期间发表的论文第86-87页
致谢第87页

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