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基于层状双金属氢氧化物的高效氧化催化剂制备、结构及其性能

摘要第6-10页
ABSTRACT第10-15页
第一章 绪论第25-61页
    前言第25-26页
    1.1 苯乙酮综述第26-40页
        1.1.1 苯乙酮的基本信息第26页
        1.1.2 苯乙酮的用途第26-27页
        1.1.3 我国苯乙酮发展现状第27-28页
        1.1.4 苯乙酮的制备方法第28-29页
        1.1.5 乙苯催化氧化制备苯乙酮概述第29-40页
            1.1.5.1 均相催化剂第29-30页
            1.1.5.2 Co基催化剂第30-34页
            1.1.5.3 Cu基催化剂第34-36页
            1.1.5.4 Mn基催化剂第36-37页
            1.1.5.5 Fe基催化剂第37-38页
            1.1.5.6 Ni基催化剂第38页
            1.1.5.7 V基催化剂第38-39页
            1.1.5.8 贵金属催化剂第39页
            1.1.5.9 其他类型催化剂第39-40页
    1.2 层状双金属氢氧化物(LDHs)概述第40-47页
        1.2.1 LDHs简介第40-41页
        1.2.2 LDHs特性第41页
        1.2.3 LDHs制备方法第41页
        1.2.4 LDH应用于催化方向的研究进展第41-47页
            1.2.4.1 LDHs及其衍生物自身作为催化剂第42-43页
            1.2.4.2 基于LDHs的复合材料催化剂第43-44页
            1.2.4.3 LDH做为催化剂前体第44-45页
            1.2.4.4 LDH及其衍生物做为催化剂载体第45-47页
            1.2.4.5 LDHs基催化剂研究展望第47页
    1.3 论文选题目的与意义第47-48页
    1.4 论文主要研究内容第48-50页
    参考文献第50-61页
第二章 实验部分第61-67页
    2.1 实验试剂第61-63页
    2.2 表征手段(选用仪器,测试条件)第63-67页
        2.2.1 粉末X射线多晶衍射仪(XRD)第63页
        2.2.2 扫描电镜(SEM)第63页
        2.2.3 普通透射电子显微镜(TEM)第63-64页
        2.2.4 高分辨电子显微镜(HRTEM)第64页
        2.2.5 暗场相电子扫描(HAADF-STEM)第64页
        2.2.6 程序升温物理吸附分析仪(BET)第64页
        2.2.7 程序升温还原/脱附分析(TPR/TPD)第64-65页
        2.2.8 等离子发射光谱仪分析(ICP)第65页
        2.2.9 扫描探针电镜(AFM)第65页
        2.2.10 傅里叶红外光谱仪(FT-IR)第65页
        2.2.11 X射线光电子能谱仪(XPS)第65页
        2.2.12 拉曼光谱仪(Raman)第65-66页
        2.2.13 气相色谱(GC)第66页
        2.2.14 气相色谱质谱联用仪(GC-MS)第66页
        2.2.15 紫外可见光光谱仪(UV-vis)第66页
        2.2.16 液相色谱仪(LC)第66-67页
第三章 Co基多极结构催化剂制备,结构及其催化氧化性能第67-106页
    3.1 引言第67-68页
    3.2 Al_2O_3@CoZnAl-MMO的制备,结构及其催化氧化性能第68-83页
        3.2.1 实验部分第68-69页
            3.2.1.1 制备无定形Al_2O_3微球第68页
            3.2.1.2 原位合成多极结构钴锌铝水滑石Al_2O_3@CoZnAl-LDH第68-69页
            3.2.1.3 复合金属氧化物Al_2O_3@CoZnAl-LDO催化剂的制备第69页
        3.2.2 乙苯液相催化氧化第69-70页
        3.2.3 催化剂的结构表征第70-79页
            3.2.3.1 XRD表征第70-72页
            3.2.3.2 SEM表征第72-73页
            3.2.3.3 TEM & HRTEM表征第73-74页
            3.2.3.4 低温氮气吸脱附表征(BET)第74-76页
            3.2.3.5 TPR表征第76-78页
            3.2.3.6 XPS表征第78-79页
        3.2.4 Al_2O_3@CoZnAl-MMO催化乙苯氧化性能评价第79-83页
    3.3 Al_2O_3@CoCuAl-MMO的制备,结构及其催化氧化性能第83-97页
        3.3.1 实验部分第83页
        3.3.2 Al_2O_3@CoMAl-MMO液相催化氧化乙苯第83-86页
        3.3.3 催化剂表征第86-90页
            3.3.3.1 结构表征第86-88页
            3.3.3.2 形貌表征第88-90页
        3.3.4 CoCu相互作用的研究第90-94页
        3.3.5 反应时间和温度的优化第94页
        3.3.6 催化剂的稳定性第94-95页
        3.3.7 机理探讨第95-96页
        3.3.8 普适性研究第96-97页
    3.4 本章小结第97-99页
    参考文献第99-106页
第四章 碳基复合材料催化剂制备,结构及其催化氧化性能第106-143页
    4.1 引言第106页
    4.2 CoCuAl-LDH/graphene复合材料的制备,结构及其催化氧化性能第106-123页
        4.2.1 CoCuAl-LDH/graphene催化剂的制备第107-108页
            4.2.1.1 氧化石墨烯(GO)的合成第107页
            4.2.1.2 CoCuAl-LDH/graphene复合材料合成第107-108页
        4.2.2 结果与表征第108-115页
            4.2.2.1 石墨烯基复合材料的结构表征第108-113页
            4.2.2.2 样品的表面组成和化学态第113-115页
        4.2.3 乙苯的选择性氧化第115-118页
        4.2.4 反应条件探讨第118-120页
        4.2.5 催化机理研究第120-121页
        4.2.6 普适性研究第121-122页
        4.2.7 本节小结第122-123页
    4.3 ZnCr-LDH/CNT复合材料的制备,结构及其催化氧化性能第123-137页
        4.3.1 实验部分第123-125页
            4.3.1.1 ZnCr-LDH/CNT复合材料催化剂的制备第123-124页
            4.3.1.2 O_2为氧源催化氧化乙苯第124-125页
        4.3.2 活性单元的选择第125-126页
        4.3.3 催化剂结构表征第126-132页
            4.3.3.1 XRD表征第126-127页
            4.3.3.2 SEM表征第127-128页
            4.3.3.3 HRTEM表征第128-129页
            4.3.3.4 BET表征第129-131页
            4.3.3.5 XPS表征第131-132页
        4.3.4 ZnCr-LDH/碳基复合材料催化氧化乙苯第132-133页
        4.3.5 CNT-0.225-ZnCr-LDH催化氧化乙苯条件优化第133-134页
        4.3.6 机理讨论第134-136页
        4.3.7 本节小结第136-137页
    参考文献第137-143页
第五章 层状LDHs负载AuPd双金属催化剂及其催化5-羟甲基糠醛氧化性能研究第143-165页
    5.1 引言第143-144页
    5.2 实验部分第144-146页
        5.2.1 催化剂的制备第144-145页
        5.2.2 苯酚吸附实验第145页
        5.2.3 HMF氧化反应第145-146页
    5.3 催化剂表征第146-153页
        5.3.1 催化剂的结构表征第146-147页
        5.3.2 催化剂的形貌表征第147-150页
        5.3.3 催化剂的碱性表征第150-153页
    5.4 催化HMF氧化性能研究第153-158页
        5.4.1 调变载体CaMg比第154-155页
        5.4.2 调变负载的活性组分AuPd比第155-156页
        5.4.3 掺La的研究第156-157页
        5.4.4 反应条件的考察第157-158页
    5.5 反应机理讨论第158-159页
    5.6 本章小结第159-160页
    参考文献第160-165页
第六章 结论第165-167页
本论文创新点第167-168页
研究成果及发表的学术论文第168-169页
致谢第169-171页
作者简介第171-172页
导师简介第172-173页
北京化工大学博士研究生学位论文答辩委员会决议书第173-174页

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