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 |