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微波加热Pt/C催化十氢萘脱氢反应的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-13页
   ·课题背景及意义第11-12页
   ·本文研究内容第12-13页
第2章 文献综述第13-26页
   ·有机氢化物制氢及研究进展第13-15页
     ·有机氢化物制氢简介第13-14页
     ·有机氢化物制氢研究进展第14-15页
   ·纳米碳纤维复合材料及其应用第15-17页
     ·纳米碳纤维复合材料制备第16页
     ·纳米碳纤维复合材料催化剂研究现状第16-17页
   ·微波加热原理及其应用第17-26页
     ·微波加热介质原理及特点第17-18页
     ·微波加热在材料制备中的应用第18-20页
       ·碳材料的制备第18-19页
       ·分子筛的制备第19页
       ·金属氧化物的制备第19-20页
     ·微波加热在催化剂制备中的应用第20-21页
     ·微波加热在催化反应中的应用第21-23页
     ·微波加热在相转移催化有机合成反应中的应用第23页
     ·微波诱导催化污水处理第23-26页
第3章 实验部分第26-33页
   ·实验仪器、试剂及碳材料第26-27页
     ·实验仪器第26页
     ·实验试剂第26-27页
     ·碳材料第27页
   ·纳米碳纤维的制备第27页
   ·纳米碳纤维复合材料制备第27-29页
     ·基体石墨毡的形状和尺寸第27-28页
     ·对基体石墨碳毡进行预处理第28页
     ·基体石墨毡上CNFs生长催化剂的制备第28页
     ·基体石墨毡上CNFs的生长第28-29页
   ·Pt/C碳材料催化剂的制备第29-30页
     ·等量浸渍法第29-30页
     ·乙二醇法第30页
   ·Pt/C催化剂催化十氢萘制氢第30-31页
     ·微波加热Pt/C催化剂催化十氢萘制氢第30页
     ·传统加热Pt/C催化剂催化十氢萘制氢第30-31页
     ·色谱分析条件第31页
   ·碳材料的表征第31页
     ·碳材料表面形貌表征第31页
     ·碳材料的织构表征第31页
     ·XRD表征第31页
     ·CNFs/GF复合材料的抗磨损强度测试第31页
   ·Pt/C碳材料催化剂的表征第31-33页
     ·催化剂负载率的测定第31页
     ·Pt/C碳材料催化剂的TPR表征第31-32页
     ·Pt/C碳材料催化剂的分散度表征第32页
     ·Pt/C碳材料催化剂的微观形貌表征第32-33页
第4章 碳载体的选择及十氢萘分析第33-42页
   ·原料十氢萘组成分析第33-35页
   ·顺、反式十氢萘反应热力学分析第35-36页
   ·不同碳材料的吸收微波情况第36-39页
   ·CNTs和XC-72作为载体比较第39-40页
   ·本章小结第40-42页
第5章 纳米碳管负载贵金属催化剂的制备及反应条件的考察第42-54页
   ·反应器器型的影响第42-44页
   ·微波加热功率的影响第44-45页
   ·还原温度的影响第45-46页
   ·乙二醇法与等量浸渍法比较第46-47页
   ·Pt负载量的影响第47-48页
   ·十氢萘与催化剂配比的优化第48-50页
   ·微波加热与传统加热的比较第50-52页
   ·本章小结第52-54页
第6章 Pt/CNFs/GF催化剂的制备及其微波加热催化应用第54-65页
   ·碳源的影响第54-58页
     ·纳米碳纤维复合材料的织构第54-56页
     ·纳米碳纤维复合材料微观结构第56-57页
     ·纳米碳纤维复合材料的抗磨损强度第57-58页
     ·不同载体的效应第58页
   ·等量浸渍法制备催化剂第58-62页
     ·还原温度的影响第58-59页
     ·CNFs生长量的影响第59-62页
     ·负载量的影响第62页
   ·不同制备方法的比较第62-63页
   ·微波加热与传统加热比较第63页
   ·本章小结第63-65页
第7章 结论第65-67页
参考文献第67-74页
致谢第74页

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