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 |