摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-38页 |
1.1 引言 | 第11-13页 |
1.2 单原子催化剂的合成 | 第13-17页 |
1.2.1 浸渍法 | 第13-14页 |
1.2.2 刻蚀法 | 第14-15页 |
1.2.3 光辅助合成法 | 第15-16页 |
1.2.4 金属有机框架辅助合成法 | 第16-17页 |
1.3 单原子催化剂的表征方法 | 第17-20页 |
1.3.1 扫描隧道显微镜(STM) | 第17-18页 |
1.3.2 球差校正扫描透射电子显微镜 | 第18-19页 |
1.3.3 探针分子红外光谱 | 第19页 |
1.3.4 X射线吸收光谱(XAS) | 第19-20页 |
1.4 单原子催化剂的应用 | 第20-24页 |
1.4.1 催化活化小分子 | 第20-22页 |
1.4.2 有机催化 | 第22-23页 |
1.4.3 电化学催化 | 第23-24页 |
1.5 单原子催化剂概念的扩展 | 第24-26页 |
1.6 本论文的研究目的和研究内容 | 第26-28页 |
参考文献 | 第28-38页 |
第二章 基于别构效应的单中心离子纳米生物催化体系 | 第38-51页 |
2.1 引言 | 第38-40页 |
2.2 实验部分 | 第40-42页 |
2.2.1 实验试剂 | 第40页 |
2.2.2 样品制备 | 第40-41页 |
2.2.3 催化测试 | 第41-42页 |
2.2.4 仪器设备 | 第42页 |
2.3 分析与讨论 | 第42-47页 |
2.3.1 催化剂结构表征 | 第42-44页 |
2.3.2 催化性能测试 | 第44-45页 |
2.3.3 催化机理分析 | 第45-47页 |
2.4 本章小结 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-51页 |
第三章 Rh_1/CoO单原子催化剂用于氢甲酰化反应的研究 | 第51-64页 |
3.1 引言 | 第51页 |
3.2 实验部分 | 第51-53页 |
3.2.1 样品制备 | 第52页 |
3.2.2 样品表征及原位谱学测试 | 第52-53页 |
3.2.3 催化测试 | 第53页 |
3.2.4 仪器设备 | 第53页 |
3.3 结果与讨论 | 第53-60页 |
3.3.1 样品合成和表征 | 第53-55页 |
3.3.2 氢甲酰化催化测试 | 第55-56页 |
3.3.3 反应底物分子同0. 2%Rh/CoO样品相互作用 | 第56-57页 |
3.3.4 理论计算 | 第57-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
第四章 负载型Rh单原子催化氨硼烷水解 | 第64-87页 |
4.1 引言 | 第64-65页 |
4.2 实验部分 | 第65-67页 |
4.2.1 样品制备 | 第65页 |
4.2.2 表征方法 | 第65-66页 |
4.2.3 催化测试 | 第66页 |
4.2.4 DFT计算 | 第66页 |
4.2.5 仪器设备 | 第66-67页 |
4.3 分析与讨论 | 第67-79页 |
4.3.1 样品的合成和结构表征 | 第67-69页 |
4.3.2 NH_3BH_3产氢反应催化性能 | 第69-74页 |
4.3.3 NH_3BH_3产氢反应催化机理研究 | 第74-77页 |
4.3.4 拓展实验 | 第77-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-87页 |
第五章 在Co纳米片中引入N元素并应用于CO_2加氢反应 | 第87-105页 |
5.1 引言 | 第87页 |
5.2 实验部分 | 第87-90页 |
5.2.1 试剂材料 | 第87-88页 |
5.2.2 样品合成以及表征 | 第88-89页 |
5.2.3 催化测试 | 第89-90页 |
5.2.4 原位机理测试 | 第90页 |
5.2.5 仪器设备 | 第90页 |
5.3 结果与讨论 | 第90-100页 |
5.3.1 Co_4N纳米片的合成以及结构表征 | 第90-92页 |
5.3.2 Co_4N纳米片在CO_2加氢中的催化性能 | 第92-94页 |
5.3.3 Co_4N纳米片在H_2氛围下形成Co_4NH_x物相 | 第94-97页 |
5.3.4 Co_4N纳米片优异催化性能的机理研究 | 第97-100页 |
5.4 本章小结 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-105页 |
第六章 总结与展望 | 第105-107页 |
致谢 | 第107-109页 |
在读期间已取得的科研成果 | 第109-110页 |