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碳载Pt单原子催化剂的制备及其在催化加氢反应中的应用

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 金属/炭纳米复合材料的制备第12-17页
        1.2.1 浸渍法第12-13页
        1.2.2 原子层沉积法第13-14页
        1.2.3 共沉淀法第14-15页
        1.2.4 溶胶-凝胶法(Sol-Gel)第15页
        1.2.5 传统电弧放电法第15-16页
        1.2.6 液体等离子体电弧放电法第16-17页
    1.3 金属/炭纳米复合材料的应用第17-21页
        1.3.1 金属/炭纳米复合材料在电化学新能源中的应用第17-18页
        1.3.2 金属/炭纳米复合材料在电化学传感器中的应用第18-19页
        1.3.3 金属/炭纳米复合材料在电磁屏蔽及吸波材料中的应用第19页
        1.3.4 金属/炭纳米复合材料在选择性催化加氢中的应用第19-21页
    1.4 本课题研究意义和研究内容第21-22页
        1.4.1 研究意义第21页
        1.4.2 研究内容第21-22页
    参考文献第22-27页
第二章 实验与测试分析方法第27-33页
    2.1 实验部分第27-29页
        2.1.1 实验仪器第27页
        2.1.2 实验原料第27-29页
    2.2 样品的制备第29页
    2.3 材料的形貌与结构表征第29-31页
    2.4 材料催化加氢性能的检测第31-33页
第三章 工艺条件对Pt/C纳米材料形貌及结构的影响第33-51页
    3.1 引言第33页
    3.2 放电电流对Pt/C复合材料微观形貌的影响第33-45页
        3.2.1 放电电流对水面漂浮Pt/C复合材料形貌的影响第34-39页
        3.2.2 放电电流对水中沉积Pt/C复合材料形貌的影响第39-45页
    3.3 放电系统对产物的影响第45-48页
    3.4 小结第48-49页
    参考文献第49-51页
第四章 Pt/C纳米材料选择性催化加氢性能的研究第51-65页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 实验部分第52页
    4.3 结果与讨论第52-58页
    4.4 小结第58-59页
    参考文献第59-65页
第五章 结论第65-67页
第六章 创新点与展望第67-69页
    6.1 创新点第67页
    6.2 展望第67-69页
致谢第69-71页
硕士期间研究成果第71页

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