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负载型纳米金催化剂的合成及其应用

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 金的催化作用及发展历史第12-13页
    1.2 影响纳米金催化剂活性的主要因素第13-18页
        1.2.1 Au的颗粒尺寸第14-16页
        1.2.2 载体的选择第16-17页
        1.2.3 制备方法第17-18页
    1.3 纳米金催化剂的应用第18-21页
        1.3.1 苯甲醇选择性氧化第18-19页
        1.3.2 4-硝基苯酚液相还原第19-21页
    1.4 纳米金催化剂活性的调变方法第21-23页
        1.4.1 双金属活性中心第21-22页
        1.4.2 表面亲疏水性调变第22页
        1.4.3 活性载体修饰惰性载体表面第22-23页
    1.5 研究目标和思路第23-25页
第二章 实验试剂及表征方法第25-29页
    2.1 实验试剂第25-26页
    2.2 表征方法第26-29页
        2.2.1 X射线粉末衍射(XRD)第26页
        2.2.2 N2吸脱附第26页
        2.2.3 场发射透射电子显微镜(FETEM)第26页
        2.2.4 紫外-可见光谱(UV-vis)第26-27页
        2.2.5 X射线光电子能谱(XPS)第27页
        2.2.6 H2程序升温还原(H2-TPR)第27页
        2.2.7 气相色谱(GC)第27页
        2.2.8 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第27页
        2.2.9 电感耦合等离子体发射光谱(ICP)第27页
        2.2.10 热重分析(TGA)第27-28页
        2.2.11 元素分析(EA)第28-29页
第三章 Au-Ag双金属负载型介孔SiO_2纳米颗粒的制备及其催化应用第29-52页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验部分第29-32页
        3.2.1 纳米金负载型发散状介孔SiO_2颗粒的制备第29-30页
        3.2.2 其他SiO2材料纳米金负载型催化剂的制备第30-31页
        3.2.3 双金属负载型发散状介孔SiO_2颗粒的制备第31页
        3.2.4 4-NP液相还原反应测试第31-32页
    3.3 结果与讨论第32-51页
        3.3.1 金属负载量对反应活性的影响第32-35页
        3.3.2 载体结构对反应活性的影响第35-39页
        3.3.3 双金属复合对反应活性的影响第39-48页
        3.3.4 催化剂作用机理及催化反应模型第48-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第四章 纳米金属氧化物掺杂的负载型金催化剂的制备及其催化应用第52-77页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 实验部分第53-55页
        4.2.1 Co_3O_4掺杂的纳米金负载型发散状介孔SiO_2颗粒的制备第53-54页
        4.2.2 纳米金负载的Co_3O_4二维网络的制备第54页
        4.2.3 纳米金负载的FDU-12的制备第54-55页
        4.2.4 苯甲醇气固相氧化反应测试第55页
    4.3 结果与讨论第55-76页
        4.3.1 催化剂制备方法对活性的影响第55-59页
        4.3.2 两组分协同作用对活性的影响第59-61页
        4.3.3 Co_3O_4掺杂量对活性的影响第61-68页
        4.3.4 Au负载量对活性的影响第68-70页
        4.3.5 Co_3O_4焙烧温度对活性的影响第70-73页
        4.3.6 与FDU-12系列催化剂的对比第73-75页
        4.3.7 催化剂作用机制第75-76页
    4.4 本章小结第76-77页
第五章 疏水化改性的负载型纳米金催化剂的制备及其催化应用第77-87页
    5.1 引言第77页
    5.2 实验部分第77-78页
        5.2.1 一步疏水化改性的纳米金负载型发散状介孔SiO_2颗粒的制备第77-78页
        5.2.2 两步疏水化改性的纳米金负载型发散状介孔SiO_2颗粒的制备第78页
        5.2.3 苯甲醇气固相氧化反应测试第78页
    5.3 结果与讨论第78-86页
    5.4 本章小结第86-87页
第六章 结论第87-89页
参考文献第89-104页
硕士期间所取得科研成果第104-105页
致谢第105页

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