首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

多级结构水滑石负载钯钴合金纳米簇的制备及其碳碳偶联性能

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-35页
    1.1 Heck和Suzuki偶联反应的研究进展第15-16页
        1.1.1 Heck和Suzuki偶联反应概述第15页
        1.1.2 Heck和Suzuki偶联反应的催化机理第15-16页
    1.2 Heck和Suzuki偶联反应的催化剂研究第16-26页
        1.2.1 负载型单金属Pd催化剂第16-19页
        1.2.2 负载型Pd基双金属催化剂第19-26页
            1.2.2.1 Pd基双金属催化剂的结构类型第19-20页
            1.2.2.2 Pd基双金属催化剂的制备第20-22页
            1.2.2.3 Pd基双金属催化剂的应用第22-26页
    1.3 水滑石(LDH)及LDH基复合材料第26-32页
        1.3.1 纯LDH材料第26-28页
            1.3.1.1 LDH材料的结构与性质第26-27页
            1.3.1.2 LDH材料的制备与应用第27-28页
        1.3.2 LDH基多级结构杂化物第28-32页
            1.3.2.1 磁性LDH多级结构的制备与应用第28-29页
            1.3.2.2 石墨烯/LDH多级结构的制备与应用第29-32页
    1.4 论文的研究目的、意义及主要研究思路和内容第32-35页
        1.4.1 论文的研究目的、意义第32页
        1.4.2 论文的主要研究思路和内容第32-35页
第二章 实验部分第35-41页
    2.1 化学试剂第35-36页
    2.2 合成第36-38页
        2.2.1 PdCo_r-PVP合金纳米簇溶胶第36页
        2.2.2 多级结构水滑石基载体第36-37页
        2.2.3 负载型钯钴合金纳米簇催化剂第37-38页
    2.3 催化剂的物化性质表征第38-39页
    2.4 碳碳偶联反应性能评价第39-40页
    2.5 催化剂的构效关系探索第40-41页
第三章 多级结构MAI-LDH负载PdCo合金纳米簇及催化Heck反应性能第41-65页
    3.1 催化剂的表征第41-50页
        3.1.1 PdCo_r-PVP合金纳米簇的结构和形貌第41-42页
        3.1.2 x-PdCo_r/MAl-LDH催化剂的组成和结构第42-45页
        3.1.3 x-PdCo_r/MAl-LDH催化剂的形貌及其PdCo合金纳米簇的微结构第45-50页
    3.2 催化性能第50-56页
        3.2.1 Heck反应性能第50-54页
            3.2.1.1 合金效应对PdCo合金纳米簇催化剂活性的影响第50-53页
            3.2.1.2 载体组成对PdCo合金纳米簇催化剂活性的影响第53-54页
            3.2.1.3 Pd负载量对PdCo合金纳米簇催化剂活性的影响第54页
        3.2.2 拓展反应第54-56页
        3.2.3 催化剂的循环性能第56页
    3.3 催化剂结构和性能之间的关系第56-62页
    3.4 小结第62-65页
第四章 多级结构rGO@CoAl-LDH杂化物负载PdCo合金纳米簇及其催化碳碳偶联反应性能第65-79页
    4.1 催化剂表征第65-72页
        4.1.1 x-PdCo_(0.28)/rGO@CoAl-LDH催化剂的组成与结构第65-69页
        4.1.2 x-PdCo_(0.28)/rGO@CoAl-LDH催化剂的形貌第69-72页
    4.2 催化性能第72-76页
        4.2.1 Heck偶联反应活性第72-75页
        4.2.2 Suzuki偶联反应活性第75-76页
        4.2.3 催化剂的循环性第76页
    4.3 小结第76-79页
第五章 结论第79-81页
本论文的创新点第81-83页
参考文献第83-89页
致谢第89-91页
研究成果及发表的学术论文第91-93页
作者和导师简介第93-94页
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第94-95页

论文共95页,点击 下载论文
上一篇:环糊精功能化金纳米粒子的制备及亚硝酸根离子的检测
下一篇:低铂多元合金纳米管的可控制备及其电催化性能的研究