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介孔有机氧化硅纳米管的功能化及其催化应用

摘要第4-6页
abstract第6-7页
前言第11-13页
第1章 文献综述第13-25页
    1.1 周期性介孔有机氧化硅材料(PMO)简介第13-17页
        1.1.1 PMO的分类与制备第14-16页
        1.1.2 PMO的性质及应用第16-17页
    1.2 PMO应用于多相催化第17-20页
        1.2.1 PMO作为载体第18-19页
        1.2.2 PMO作为催化剂第19-20页
    1.3 PMO纳米管第20-23页
        1.3.1 PMO纳米管的制备第21-22页
        1.3.2 PMO纳米管应用于多相催化第22-23页
    1.4 论文的研究目的及内容第23-25页
第2章 实验部分第25-31页
    2.1 实验试剂第25-26页
    2.2 实验仪器第26-27页
    2.3 表征方法第27-29页
        2.3.1 场发射透射电子显微镜(TEM)第27页
        2.3.2 氮气物理吸附脱附(BET)第27页
        2.3.3 X-射线粉末衍射(XRD)第27-28页
        2.3.4 X-射线光电子能谱(XPS)第28页
        2.3.5 热重分析(TG)第28页
        2.3.6 拉曼散射光谱(Raman)第28页
        2.3.7 元素分析(ElementalAnalysis)第28页
        2.3.8 酸碱滴定(Acid-BaseTitration)第28页
        2.3.9 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)第28-29页
        2.3.10 紫外/可见吸收光谱(UV-vis)与荧光光谱(PL)第29页
    2.4 催化活性考察第29-31页
        2.4.1 苯甲醇氧化反应第29页
        2.4.2 纤维二糖水解反应第29-31页
第3章 钯纳米颗粒的负载与苯甲醇氧化反应第31-47页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 催化剂的制备与表征第32-41页
        3.2.1 载体的制备第32-33页
        3.2.2 钯纳米粒子的封装第33页
        3.2.3 TEM、氮气吸附和XRD表征第33-38页
        3.2.4 热重分析和核磁共振第38-39页
        3.2.5 X射线光电子能谱分析第39-41页
    3.3 苯甲醇氧化反应第41-45页
        3.3.1 微观形貌与结构组成对反应的影响第41页
        3.3.2 碳掺杂对反应的影响第41-43页
        3.3.3 反应温度对反应的影响第43页
        3.3.4 循环稳定性实验第43-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第4章 纳米管的磺酸功能化与纤维二糖水解反应第47-61页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 磺酸功能化的周期性介孔有机氧化硅纳米管的制备与表征第48-55页
        4.2.1 磺酸基功能化的周期性介孔有机氧化硅纳米管的制备第48-49页
        4.2.2 TEM和氮气吸附表征第49-52页
        4.2.3 NMR表征第52-53页
        4.2.4 XPS表征、元素分析和酸碱中和滴定第53-55页
    4.3 纤维二糖水解反应第55-60页
        4.3.1 催化剂酸密度对纤维二糖水解反应的影响第55-58页
        4.3.2 反应温度对纤维二糖水解反应的影响第58-59页
        4.3.3 循环稳定性实验第59-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第5章 碳量子点的表征第61-65页
    5.1 引言第61页
    5.2 通过亚苯基桥连的周期性有机氧化硅纳米管制备碳量子点第61-62页
    5.3 碳量子点的表征第62-64页
        5.3.1 TEM和氮气吸附表征第62-63页
        5.3.2 Raman散射光谱表征第63-64页
        5.3.3 紫外-可见吸收光谱和荧光光谱表征第64页
    5.4 本章小结第64-65页
第6章 结论与展望第65-69页
    6.1 结论第65-66页
    6.2 展望第66-69页
参考文献第69-77页
发表论文和参加科研情况说明第77-79页
致谢第79-80页

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