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KIT-6负载铜钴氧化物纳米材料及其苯乙烯环氧化催化活性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
符号表第11-12页
缩略词表第12-13页
第一章 绪论第13-24页
    1.1. 有序介孔纳米二氧化硅分子筛材料简介第13-17页
        1.1.1. MCM-41 分子筛研究第13-14页
        1.1.2. SBA-15 分子筛研究第14-15页
        1.1.3. KIT-6 分子筛研究第15-17页
    1.2. 苯乙烯催化环氧化反应简介第17-22页
        1.2.1. 苯乙烯和环氧苯乙烷的性质第17-18页
        1.2.2. 环氧苯乙烷的应用和工业制备第18页
        1.2.3. 苯乙烯环氧化的研究现状第18-22页
    1.3. 论文选题依据与研究内容第22-24页
第二章 实验方法和表征手段第24-28页
    2.1. 实验试剂和相关设备第24-25页
        2.1.1. 化学试剂第24-25页
        2.1.2. 实验设备第25页
    2.2. 实验方法和数据处理第25-26页
        2.2.1. 催化剂载体KIT-6 的制备第25页
        2.2.2. KIT-6 负载铜钴氧化物催化剂的制备第25页
        2.2.3. 苯乙烯环氧化反应及产物定量第25-26页
        2.2.4. 催化剂回收和循环利用第26页
        2.2.5. 数据处理第26页
    2.3. 表征手段第26-28页
        2.3.1. X射线多晶衍射第26页
        2.3.2. N_2物理吸脱附分析第26-27页
        2.3.3. 透射电子显微镜第27页
        2.3.4. Raman光谱第27页
        2.3.5. X射线电子能谱第27页
        2.3.6. 原子吸收光谱第27-28页
第三章 Cu(II)物种对苯乙烯环氧化活性的影响第28-47页
    3.1. 引言第28页
    3.2. KIT-6 负载Cu-Co催化剂的制备第28页
    3.3. KIT-6 负载双金属催化剂的反应活性第28-31页
    3.4. 表征结果与讨论第31-46页
        3.4.1 小角XRD表征结果第31-33页
        3.4.2 大角XRD表征结果第33-36页
        3.4.3 TEM表征结果第36-37页
        3.4.4 N_2物理吸脱附表征结果第37-40页
        3.4.5 Raman光谱表征结果第40-41页
        3.4.6 XPS表征结果第41-45页
        3.4.7 元素分析结果第45-46页
    3.5. 本章小结第46-47页
第四章 载体SiO_2对苯乙烯环氧化活性的影响第47-59页
    4.1. 引言第47页
    4.2. 催化剂制备第47页
        4.2.1. 催化剂中KIT-6 的脱除第47页
        4.2.2. SBA-15、MCM-41 负载的Cu-Co复合氧化物制备第47页
    4.3. Cu掺杂型尖晶石材料对苯乙烯环氧化的影响第47-52页
        4.3.1. Cu掺杂型尖晶石材料的催化活性第47-48页
        4.3.2. Cu掺杂型尖晶石材料的质构特性第48-52页
    4.4. 其他介孔SiO_2载体对苯乙烯环氧化的影响第52-57页
        4.4.1. 不同SiO_2介孔分子筛对反应活性的影响第52-54页
        4.4.2. 不同载体催化剂的结构和组分分析第54-57页
    4.5. 本章小结第57-59页
第五章 CuS-Co_3O_4/KIT-6_8催化苯乙烯环氧化反应条件优化及反应机理研究第59-64页
    5.1. 引言第59页
    5.2. 反应条件的影响第59-61页
        5.2.1. 氧化剂TBHP剂量的影响第59-60页
        5.2.2. 反应时间的影响第60-61页
    5.3. CuS-Co_3O_4/KIT-6_8的稳定性第61-62页
    5.4. 苯乙烯催化环氧化的反应机理第62页
    5.5. 本章小结第62-64页
结论与展望第64-66页
参考文献第66-80页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第80-81页
致谢第81-82页
附件第82页

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