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Sn-MCM-41纳米粒子的可控合成及其催化性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-24页
    1.1 课题研究的背景和意义第9-12页
    1.2 国内外研究现状第12-18页
        1.2.1 有序介孔材料概况第12-14页
        1.2.2 MCM-41 材料的合成方法第14-15页
        1.2.3 掺杂金属元素的 MCM-41 材料在催化领域的应用第15-18页
    1.3 The Baeyer-Villiger 氧化反应介绍第18-23页
        1.3.1 The Baeyer-Villiger 反应机理和氧化剂第20-21页
        1.3.2 The Baeyer-Villiger 反应中的催化剂第21-23页
    1.4 课题主要研究内容第23-24页
第2章 实验部分第24-33页
    2.1 实验试剂及仪器设备第24-25页
        2.1.1 实验试剂第24-25页
        2.1.2 实验设备及仪器第25页
    2.2 表征和测试方法第25-28页
        2.2.1 X 射线粉末衍射分析第25-26页
        2.2.2 红外光谱分析第26页
        2.2.3 紫外漫反射分析第26-27页
        2.2.4 透射电子显微镜分析第27页
        2.2.5 扫描电子显微镜分析第27-28页
        2.2.6 氮气吸附-脱附表征第28页
        2.2.7 高效气相色谱分析第28页
    2.3 实验方法第28-33页
        2.3.1 纯硅的 MCM-41 纳米粒子的制备第29-30页
        2.3.2 后合成法 Sn-MCM-41 纳米粒子的制备第30页
        2.3.3 原位合成法 Sn-MCM-41 纳米粒子的制备第30-32页
        2.3.4 Sn-MCM-41 纳米粒子的催化性能实验第32-33页
第3章 介孔 MCM-41 纳米粒子的制备第33-52页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 原位合成法纯硅 Si-MCM-41 纳米粒子的结果与讨论第34-36页
        3.2.1 介孔 MCM-41 纳米粒子的 X 射线粉末衍射表征第34-35页
        3.2.2 介孔 MCM-41 纳米粒子的红外光谱表征第35-36页
    3.3 原位合成法 Sn-MCM-41 纳米粒子的结果与讨论第36-46页
        3.3.1 Sn-MCM-41 粒子的 XRD 表征第37-39页
        3.3.2 Sn-MCM-41 粒子的 IR 表征第39-40页
        3.3.3 Sn-MCM-41 粒子的 UV 表征第40-41页
        3.3.4 Sn-MCM-41 粒子的 N2吸附-脱附表征第41-43页
        3.3.5 Sn-MCM-41 粒子的 SEM 表征第43-45页
        3.3.6 Sn-MCM-41 粒子的 TEM 表征第45-46页
    3.4 后合成法制备样品的结果与讨论第46-51页
        3.4.1 Sn-MCM-41 纳米粒子 XRD 表征第47-48页
        3.4.2 Sn-MCM-41 纳米粒子 IR 表征第48页
        3.4.3 Sn-MCM-41 纳米粒子 UV 表征第48-49页
        3.4.4 Sn-MCM-41 纳米粒子 SEM 表征第49-50页
        3.4.5 Sn-MCM-41 纳米粒子氮气吸附脱附表征第50-51页
    3.5 本章小结第51-52页
第4章 介孔 Sn-MCM-41 的催化性能研究第52-60页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 原位合成法 Sn-MCM-41 催化性能研究第53-56页
        4.2.1 不同碱源含量的Sn-MCM-41粒子对催化反应的影响第53-55页
        4.2.2 不同锡含量的 Sn-MCM-41 粒子对催化反应的影响第55-56页
    4.3 后合成法 Sn-MCM-41 催化性能研究第56-57页
    4.4 Sn-MCM-41 纳米粒子的重复利用性第57-58页
    4.5 本章小结第58-60页
结论第60-61页
参考文献第61-68页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第68-70页
致谢第70页

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