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负载贵金属纳米颗粒微球制备及催化性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第9-11页
1 文献综述第11-22页
    1.1 负载型贵金属催化剂研究概述第11页
    1.2 负载型贵金属催化剂的合成方法第11-16页
        1.2.1 直接浸渍法第11-12页
        1.2.2 溶胶法第12-13页
        1.2.3 电沉积法第13-14页
        1.2.4 离子交换法第14-15页
        1.2.5 化学气相沉积法(CVD)第15-16页
    1.3 负载型贵金属催化剂载体的研究第16-17页
    1.4 负载型贵金属催化剂的应用进展第17-21页
        1.4.1 在生物医学领域中的应用第17-18页
        1.4.2 在环境保护领域中的应用第18-19页
        1.4.3 在石油化工领域中的应用第19-20页
        1.4.4 在新能源领域中的应用第20-21页
    1.5 本论文研究思路第21-22页
2 一步气溶胶法制备C-C@Fe_3O_4-Pt颗粒微球及其还原4-NP性能研究第22-36页
    2.1 实验材料与实验设备第22-23页
    2.2 Fe_3O_4纳米颗粒的制备第23-24页
        2.2.1 实验步骤第23页
        2.2.2 Fe_3O_4颗粒的表征第23-24页
    2.3 磁性Fe_3O_4@C-SiO_2微球的合成第24-25页
    2.4 磁性C-C@Fe_3O_4微球的合成第25-26页
    2.5 磁性微球的表征第26-32页
        2.5.1 C-C@Fe_3O_4微球的SEM,TEM表征第26-28页
        2.5.2 C-C@Fe_3O_4微球的XRD表征第28-32页
    2.6 C-C-@Fe_3O_4-Pt催化还原4-NP性能研究第32-35页
        2.6.1 紫外-可见吸收光谱分析第32页
        2.6.2 C-C@Fe_3O_4-Pt微球还原4-NP性能探究第32页
        2.6.3 C-C@Fe_3O_4-Pt微球催化稳定性探究第32-34页
        2.6.4 C-C@Fe_3O_4-Pt微球催化还原4-NP动力学曲线第34-35页
    2.7 本章小结第35-36页
3 气溶胶法制备M@SiO_2纳米微球及其催化还原4-NP研究第36-51页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验材料与仪器第37-38页
    3.3 M@SiO_2催化剂的制备与表征第38-47页
        3.3.1 M@RF-COOH模板微球制备第38页
        3.3.2 RF-COOH-Pt(Au@RF-COOH-Pt)模板微球制备第38页
        3.3.3 气溶胶法制备M@SiO_2颗粒微球第38-39页
        3.3.4 M@RF-COOH模板微球的表征第39-42页
        3.3.5 M@SiO_2颗粒微球的表征第42-47页
    3.4 M@SiO_2颗粒微球催化还原4-NP研究第47-50页
    3.5 本章小结第50-51页
4 RF-COOH-Pt复合材料的制备及其对AB水解制氢的研究第51-60页
    4.1 引言第51页
    4.2 实验部分第51-52页
        4.2.1 实验材料第51-52页
        4.2.2 实验设备第52页
    4.3 RF-COOH-Pt颗粒微球制备与表征第52-54页
        4.3.1 RF-COOH微球载体的制备第52页
        4.3.2 RF-COOH-Pt颗粒微球的制备第52-53页
        4.3.3 结果与讨论第53-54页
    4.4 RF-COOH/Pt催化AB水解制氢研究第54-59页
        4.4.1 实验步骤第54-55页
        4.4.2 RF-COOH-Pt催化AB水解制氢研究第55-59页
    4.5 本章小结第59-60页
结论第60-61页
创新点与展望第61-62页
参考文献第62-66页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第66-67页
致谢第67-68页

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