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钯/锰氧化物-碳微球催化剂的制备及催化性能研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 文献综述第15-27页
    1.1 碳酸二苯酯综述第15-17页
        1.1.1 碳酸二苯酯的性质以及应用第15页
        1.1.2 合成DPC的方法第15-17页
    1.2 苯酚氧化羰基化法合成碳酸二苯酯第17-20页
        1.2.1 苯酚氧化羰基化法合成碳酸二苯酯的研究进展第17页
        1.2.2 均相催化体系第17-18页
        1.2.3 负载型多相催化剂第18-19页
        1.2.4 氧化羰基化法合成DPC反应机理第19-20页
    1.3 球型碳材料研究进展第20-23页
        1.3.1 水热法第20-21页
        1.3.2 化学气相沉积法第21页
        1.3.3 模板法第21页
        1.3.4 电弧放电法第21-22页
        1.3.5 高温热解法第22页
        1.3.6 不同碳源合成碳微球的研究进展第22-23页
    1.4 锰氧化物在催化反应中的作用第23-24页
    1.5 选题目的及主要研究内容第24-27页
第2章 实验方法第27-31页
    2.1 主要化学试剂第27-28页
    2.2 仪器和设备第28-29页
    2.3 催化剂的表征第29-30页
        2.3.1 物相分析第29页
        2.3.2 扫描电子显微镜第29页
        2.3.3 透射电子显微镜第29页
        2.3.4 催化剂表面元素组成及价态分析第29页
        2.3.5 傅里叶变换-红外光谱分析第29-30页
    2.4 催化剂活性评价第30-31页
        2.4.1 实验流程第30页
        2.4.2 活性评价计算方法第30-31页
第3章 不同碳源用水热法合成碳微球之间的比较第31-43页
    3.1 以葡萄糖为碳源合成碳微球第31-35页
        3.1.1 葡萄糖的性质第31页
        3.1.2 反应温度对碳微球的影响第31-32页
        3.1.3 葡萄糖浓度的影响第32-33页
        3.1.4 反应时间的影响第33-34页
        3.1.5 清洗过程对碳微球的影响第34-35页
    3.2 以蔗糖为碳源合成碳微球第35-39页
        3.2.1 蔗糖的性质第35页
        3.2.2 反应温度的影响第35-36页
        3.2.3 蔗糖浓度的影响第36-37页
        3.2.4 反应时间的影响第37-38页
        3.2.5 清洗过程对碳微球的影响第38-39页
    3.3 不同碳源制备碳微球的红外光谱分析第39-40页
    3.4 不同碳源制备碳微球的元素分析第40-41页
    3.5 本章小结第41-43页
第4章 以葡萄糖为碳源制备锰氧化物-碳微球催化剂及其催化性能第43-51页
    4.1实验第43-44页
        4.1.1 化学试剂第43页
        4.1.2 载体的制备第43页
        4.1.3 催化剂的制备第43-44页
        4.1.4 载体的表征第44页
        4.1.5 催化剂的活性评价第44页
    4.2 结果与讨论第44-49页
        4.2.1 载体CM3 的微观形貌第44-45页
        4.2.2 制备载体的XRD表征分析第45-46页
        4.2.3 不同载体的锰负载量、比表面积和平均孔径第46-47页
        4.2.4 XPS测试第47-48页
        4.2.5 催化活性评价第48-49页
    4.3 小结第49-51页
第5章 以蔗糖为碳源制备锰氧化物-碳微球催化剂及其催化性能第51-63页
    5.1实验第51-52页
        5.1.1 化学试剂第51页
        5.1.2 载体的制备第51页
        5.1.3 催化剂的制备第51-52页
        5.1.4 催化剂的表征第52页
        5.1.5 催化剂的活性评价第52页
    5.2 结果与讨论第52-61页
        5.2.1 载体CM7 的微观形貌第52-53页
        5.2.2 载体CM7的XRD分析第53-54页
        5.2.3 不同载体的锰负载量、比表面积和平均孔径第54-55页
        5.2.4 XPS测试第55-56页
        5.2.5 载体CM7和CM3 的红外测试分析第56-57页
        5.2.6 高锰酸钾浓度对制备载体的影响第57-58页
        5.2.7 高锰酸钾的调控作用机制分析第58-60页
        5.2.8 催化活性评价第60-61页
    5.3 小结第61-63页
第6章 合成工艺条件研究第63-69页
    6.1 实验准备第63页
    6.2 反应压力对DPC收率的影响第63-64页
    6.3 反应温度对DPC收率的影响第64-65页
    6.4 反应时间对DPC收率的影响第65-66页
    6.5 催化剂稳定性测试第66-67页
    6.6 结论第67-69页
第7章 总结第69-71页
    7.1 实验总结第69-70页
    7.2 对后续工作的建议第70-71页
参考文献第71-79页
攻读硕士期间已发表的论文第79-81页
致谢第81页

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