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酮羰基聚合物催化剂的设计、合成及其脱氢/加氢反应性能

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第20-21页
1 绪论第21-40页
    1.1 碳材料的表面化学性质第21-24页
        1.1.1 碳材料表面缺陷第21-22页
        1.1.2 碳材料表面官能团第22-24页
    1.2 碳材料在催化中的应用第24-29页
        1.2.1 碳材料作为催化剂载体第24-26页
        1.2.2 碳材料作为催化剂第26-29页
            1.2.2.1 碳材料催化的反应类型第26-27页
            1.2.2.2 碳催化芳烃/烷烃氧化脱氢第27-28页
            1.2.2.3 碳催化芳硝基化合物加氢还原第28-29页
    1.3 碳材料催化脱氢/加氢反应机理研究现状第29-33页
        1.3.1 芳烃/烷烃氧化脱氢催化机理研究进展第29-32页
        1.3.2 硝基化合物加氢还原催化机理研究进展第32-33页
    1.4 碳材料模型催化剂的应用第33-35页
        1.4.1 碳材料模型催化剂在气相反应中的应用第34页
        1.4.2 碳材料模型催化剂在液相反应中的应用第34-35页
    1.5 纳米碳材料功能化第35-37页
    1.6 本文主要研究思路第37-40页
2 实验总述第40-47页
    2.1 实验用试剂和设备第40-42页
    2.2 材料表征第42-44页
        2.2.1 N_2物理吸附(N_2 physisorption)第42页
        2.2.2 X射线光电子能谱(XPS)第42页
        2.2.3 热重分析(TGA)第42-43页
        2.2.4 程序升温还原(TPR)第43页
        2.2.5 X射线衍射(XRD)第43页
        2.2.6 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第43页
        2.2.7 扫描电子显微镜(SEM)第43页
        2.2.8 透射电子显微镜(TEM)第43页
        2.2.9 固体CP/MAS核磁共振(CP/MAS NMR)第43-44页
    2.3 催化性能评价及分析方法第44-47页
        2.3.1 乙苯氧化脱氢反应(EB ODH)性能评价第44-46页
            2.3.1.1 原位滴定反应(In situ Titration)第44-45页
            2.3.1.2 原位漫反射红外(In situ DRIFT)第45-46页
        2.3.2 硝基苯加氢还原反应性能评价第46-47页
3 YPB-x碳材料模型催化剂的制备及乙苯氧化脱氢机理研究第47-74页
    3.1 前言第47-48页
    3.2 实验部分第48-52页
        3.2.1 模型催化剂的制备第48-50页
        3.2.2 乙苯氧化脱氢机理研究第50-52页
            3.2.2.1 YPB-x催化乙苯氧化脱氢性能测试及原位滴定反应第50-51页
            3.2.2.2 原位漫反射红外光谱(In situ DRIFT)第51页
            3.2.2.3 程序升温表面反应(TPSR)第51页
            3.2.2.4 ~(18)O同位素示踪和氢氘交换作用第51-52页
    3.3 结果与讨论第52-73页
        3.3.1 碳材料模型催化剂的结构特性与表征第52-60页
        3.3.2 乙苯氧化脱氢活性测试(EB ODH)第60-64页
        3.3.3 EB ODH机理分析第64-73页
    3.4 本章小结第73-74页
4 YPB-x在芳硝基化合物还原反应机理研究中的应用第74-90页
    4.1 前言第74-75页
    4.2 实验部分第75-76页
        4.2.1 催化剂的制备第75页
        4.2.2 硝基苯加氢还原反应第75-76页
    4.3 结果与讨论第76-88页
        4.3.1 催化剂表征第76-79页
        4.3.2 硝基苯加氢还原反应动力学分析与YPB-x的催化性能比较第79-83页
            4.3.2.1 反应温度、还原剂用量对催化反应速率的影响第79-80页
            4.3.2.2 硝基苯浓度与反应速率的关系第80-82页
            4.3.2.3 YPB-x的催化性能比较第82-83页
        4.3.3 催化反应机理第83-86页
        4.3.4 几种典型碳催化剂的活性比较第86-87页
        4.3.5 YPB-x的循环稳定性第87-88页
    4.4 本章小结第88-90页
5 CNT/YPB复合纳米催化剂的制备及其脱氢/加氢催化性能第90-103页
    5.1 前言第90-91页
    5.2 实验部分第91-92页
        5.2.1 原料预处理第91页
        5.2.2 CNT/YPB复合材料的制备第91-92页
        5.2.3 乙苯氧化脱氢活性测试及原位滴定过程第92页
        5.2.4 硝基苯加氢还原反应第92页
    5.3 结果与讨论第92-102页
        5.3.1 CNT/YPB纳米催化剂表征第92-99页
        5.3.2 催化性能第99-102页
            5.3.2.1 乙苯氧化脱氢反应活性第99-101页
            5.3.2.2 硝基苯加氢还原反应活性第101-102页
    5.4 本章小结第102-103页
6 HHT/YPB复合纳米催化剂的制备及其脱氢/加氢催化性能第103-115页
    6.1 前言第103页
    6.2 实验部分第103-104页
        6.2.1 HHT/YPB催化剂制备第103-104页
        6.2.2 乙苯氧化脱氢催化性能测试第104页
        6.2.3 硝基苯加氢还原反应第104页
    6.3 结果与讨论第104-114页
        6.3.1 材料表征第104-112页
        6.3.2 乙苯氧化脱氢活性第112-113页
        6.3.3 硝基苯加氢活性第113-114页
    6.4 本章小结第114-115页
7 结论与展望第115-125页
    7.1 结论第115-116页
    7.2 创新点第116页
    7.3 展望第116-118页
    参考文献第118-125页
附录A Ni@C纳米核壳材料的制备及其苯乙炔催化加氢性能研究第125-144页
    A.1 前言第125-126页
    A.2 实验部分第126-128页
        A.2.1 Ni-MOF-74的制备第126页
        A.2.2 Ni@C纳米催化剂制备第126页
        A.2.3苯乙炔(PA)催化加氢反应第126-128页
    A.3 结果与讨论第128-140页
        A.3.1 材料表征第128-136页
        A.3.2 苯乙炔催化加氢活性第136-140页
    A.4 本章小结第140页
    A.5 参考文献第140-144页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第144-146页
致谢第146-147页
作者简介第147页

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