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 |