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负载型Pd基催化剂的制备及其选择性加氢性能

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
CONTENTS第12-16页
图目录第16-18页
表目录第18-19页
主要符号表第19-20页
1 绪论第20-40页
    1.1 负载型Pd基催化剂的制备方法第20-24页
        1.1.1 浸渍法第20-21页
        1.1.2 沉积沉淀法第21页
        1.1.3 还原沉积沉淀法第21-22页
        1.1.4 离子交换法第22-23页
        1.1.5 溶胶—凝胶法第23-24页
        1.1.6 金属有机化学气相沉积法第24页
        1.1.7 其他方法第24页
    1.2 负载型Pd基催化剂的基本组成第24-32页
        1.2.1 活性组分Pd第25-29页
        1.2.2 载体第29-31页
        1.2.3 其他组分第31-32页
    1.3 负载型Pd基催化剂选择性加氢性能调控研究进展第32-35页
        1.3.1 蛋壳型分布第32-33页
        1.3.2 选择适当的载体第33-34页
        1.3.3 加入助金属第34-35页
    1.4 苯乙炔选择加氢反应第35-37页
    1.5 丁二酸选择加氢反应第37-39页
    1.6 本论文研究思路与主要内容第39-40页
2 实验部分第40-45页
    2.1 实验材料、试剂与设备第40-42页
        2.1.1 实验材料与试剂第40-41页
        2.1.2 实验仪器第41-42页
    2.2 催化剂的表征第42-45页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)分析第42页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)分析第42页
        2.2.3 电子探针显微分析(EPMA)分析第42页
        2.2.4 透射电子显微镜(TEM)和能量X衍射光谱(EDX)分析第42-43页
        2.2.5 X射线光电子能谱(XPS)第43页
        2.2.6 紫外可见光谱(UV-vis)第43页
        2.2.7 红外光谱(FTIR)第43页
        2.2.8 拉曼光谱(Raman)第43页
        2.2.9 等离子体发射光谱(ICP)第43页
        2.2.10 H_2程序升温还原(H_2-TPR)第43页
        2.2.11 N_2物理吸附第43-44页
        2.2.12 CO化学吸附第44-45页
3 蛋壳型Pd催化剂的制备及其苯乙炔加氢性能研究第45-56页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验部分第45-47页
        3.2.1 蛋壳型Pd催化剂的制备第45-46页
        3.2.2 苯乙炔液相选择加氢反应第46-47页
        3.2.3 苯乙烯存在下苯乙炔液相加氢反应第47页
    3.3 蛋壳型Pd催化剂的形成及壳层厚度调节第47-52页
        3.3.1 CO作用下Pd粒子在载体表面的形成第47-50页
        3.3.2 水含量对壳层厚度的影响第50-51页
        3.3.3 PdCl_2浓度对壳层厚度的影响第51-52页
    3.4 蛋壳型Pd催化剂的苯乙炔液相加氢性能第52-54页
    3.5 小结第54-56页
4 碳纳米纤维负载Pd催化剂的制备及其苯乙炔加氢性能研究第56-70页
    4.1 引言第56页
    4.2 实验部分第56-58页
        4.2.1 水汽高温处理碳纳米纤维第56-57页
        4.2.2 乙二醇超声法制备Pd粒子第57页
        4.2.3 缺陷碳纳米纤维负载Pd催化剂的制备第57页
        4.2.4 缺陷碳纳米纤维负载Pd催化剂的苯乙炔加氢反应第57-58页
    4.3 结果与讨论第58-69页
        4.3.1 碳纳米纤维表面缺陷的引入及结构分析第58-65页
        4.3.2 乙二醇超声作用下Pd粒子的形成与催化剂的表征第65-67页
        4.3.3 缺陷碳纳米纤维负载Pd催化剂的苯乙炔加氢性能第67-69页
    4.4 小结第69-70页
5 活性炭负载Pd-Fe双金属催化剂的制备及其苯乙炔加氢性能研究第70-82页
    5.1 引言第70页
    5.2 实验部分第70-71页
        5.2.1 PVP存在下Fe胶体粒子置换反应制备Pd基纳米粒子第70-71页
        5.2.2 无PVP存在下活性炭负载Pd基催化剂的制备第71页
        5.2.3 苯乙炔液相加氢反应第71页
    5.3 结果与讨论第71-80页
        5.3.1 金属置换反应配比的选择第71-72页
        5.3.2 保护剂PVP的影响第72-73页
        5.3.3 活性炭负载Pd基双金属催化剂的表征第73-79页
        5.3.4 活性炭负载Pd基催化剂的苯乙炔加氢性能第79-80页
    5.4 小结第80-82页
6 活性炭负载Pd-Re双金属催化剂的制备及其丁二酸水相加氢性能第82-106页
    6.1 引言第82-83页
    6.2 实验部分第83-86页
        6.2.1 载体预处理第83页
        6.2.2 浸渍法制备活性炭负载Pd基催化剂第83页
        6.2.3 微波辅助热解法制备双金属Pd-Re/C催化剂第83-84页
        6.2.4 丁二酸以及中间产物液相加氢反应第84-86页
    6.3 第二金属组分的筛选第86-87页
    6.4 不同方法制备Pd-Re/C催化剂的结构分析与丁二酸加氢性能比较第87-96页
        6.4.1 浸渍法所制备催化剂的结构表征第87-91页
        6.4.2 微波热解法所得催化剂的结构表征第91-94页
        6.4.3 不同浸渍法所得双金属催化剂对丁二酸加氢性能的比较第94页
        6.4.4 浸渍法与微波辅助热解法制备催化剂对丁二酸加氢性能的比较第94-96页
    6.5 丁二酸水相加氢反应条件的影响以及反应路径的研究第96-104页
        6.5.1 反应温度对丁二酸加氢性能的影响第96页
        6.5.2 H_2压力对丁二酸加氢性能的影响第96-97页
        6.5.3 反应物浓度对丁二酸加氢性能的影响第97-98页
        6.5.4 反应时间对丁二酸加氢性能的影响第98-102页
        6.5.5 丁二酸加氢反应路径研究第102-104页
    6.6 小结第104-106页
7 结论与展望第106-109页
    7.1 结论第106-107页
    7.2 展望第107-109页
创新点摘要第109-110页
参考文献第110-121页
作者简介第121页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第121-125页
致谢第125-126页

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