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微波加热Pt/C催化十氢萘脱氢反应的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-12页
   ·课题背景及研究意义第10-11页
   ·本文研究内容第11-12页
第2章 文献综述第12-28页
   ·氢能的研究现状第12-15页
     ·氢能简介第12页
     ·氢的制备第12-13页
     ·氢能的储存第13-14页
     ·氢能的应用第14-15页
   ·有机氢化物制氢研究进展第15-17页
     ·脱氢催化剂的活性组分第15-16页
     ·脱氢催化剂载体第16-17页
     ·液膜状态制氢第17页
   ·微波加热原理及应用第17-21页
     ·微波加热原理第17-18页
     ·微波在有机反应中的应用第18-19页
     ·微波加热制备催化剂第19-20页
     ·微波在催化反应中的应用第20-21页
   ·纳米碳管限域催化的研究第21-28页
     ·限域催化的概念第21页
     ·流体在管内的状态第21-23页
     ·纳米碳管的剪切第23-25页
     ·纳米碳管内填充活性组分的方法第25-26页
     ·纳米碳管限域催化研究进展第26-28页
第3章 实验部分第28-36页
   ·实验仪器、试剂及碳材料第28-29页
     ·实验仪器第28页
     ·实验试剂第28-29页
     ·碳材料及其预处理第29页
   ·碳材料的制备及表征第29-30页
     ·纳米碳纤维的生长第29-30页
     ·石墨上生长碳纤维第30页
     ·碳材料堆积密度及粒度的表征第30页
     ·碳材料组织结构表征第30页
   ·纳米碳管的剪切第30-31页
     ·高温氧化第31页
     ·微波消解第31页
     ·催化氧化第31页
     ·氧化性强酸处理第31页
     ·机械研磨第31页
   ·碳材料吸收微波转化热能的测试第31-32页
   ·Pt/C催化剂的制备第32-33页
     ·等量浸渍法第32页
     ·传统加热乙二醇法第32页
     ·微波加热乙二醇法第32-33页
   ·Pt/C催化剂的表征第33-34页
     ·Pt/C催化剂负载率的表征第33页
     ·Pt/C催化剂分散度表征第33页
     ·Pt/C催化剂微观形貌的表征第33-34页
   ·十氢萘催化脱氢反应第34-36页
     ·微波加热Pt/C催化十氢萘脱氢第34页
     ·传统加热Pt/C催化十氢萘脱氢第34-35页
     ·气相色谱分析条件第35页
     ·氢气的测定第35-36页
第4章 碳材料吸收微波性能考察及传统加热与微波加热反应比较第36-44页
   ·碳材料吸收微波转化热能的考察第36-39页
     ·碳材料微波加热温升第36-37页
     ·低浓度酸碱处理对碳材料吸收微波的影响第37-39页
   ·碳材料的表征第39-42页
     ·碳材料组织结构第39-41页
     ·碳材料的粒度第41-42页
   ·传统加热与微波加热的比较第42-43页
   ·本章小结第43-44页
第5章 纳米碳管内限域催化的考察第44-56页
   ·不同剪切方法的比较第44-50页
     ·纳米碳管剪切后对微波吸收能力的影响第44-46页
     ·纳米碳管剪切处理损失率第46页
     ·纳米碳管剪切后的组织结构第46-48页
     ·纳米碳管剪切后微观结构第48-50页
   ·碳管限域催化与管外催化十氢萘脱氢反应的比较第50-54页
     ·Pt负载于纳米碳管内部的催化活性第50-51页
     ·Pt负载量及分散度的测定第51页
     ·Pt粒子进入纳米碳管内部的表征第51-53页
     ·氢气及十氢萘分压对十氢萘脱氢反应的影响第53-54页
   ·本章小结第54-56页
第6章 催化剂制备方法的比较第56-69页
   ·传统加热乙二醇法的优化第56-59页
     ·加热温度的影响第56-57页
     ·加热时间的影响第57-58页
     ·搅拌速度的影响第58-59页
   ·微波加热乙二醇法的优化第59-66页
     ·pH调节的影响第60-61页
     ·载体与乙二醇配比的影响第61-63页
     ·加热方式的影响第63-64页
     ·加热时间的影响第64-66页
   ·不同方法制备催化剂的活性比较第66-68页
   ·本章小结第68-69页
第7章 结论第69-71页
参考文献第71-78页
致谢第78页

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