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

钨氧化物的缺陷工程调控与催化性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第14-56页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 催化剂中缺陷的构筑方法和表征手段第15-29页
        1.2.1 缺陷的类型第15-16页
        1.2.2 缺陷的构筑方法第16-21页
            1.2.2.1 化学试剂还原处理第16-18页
            1.2.2.2 等离子处理第18-19页
            1.2.2.3 电化学还原法第19页
            1.2.2.4 合成过程直接构筑缺陷第19-21页
        1.2.3 缺陷的表征手段第21-29页
            1.2.3.1 高角环形暗场像高分辨透射电子显微成像第22页
            1.2.3.2 电子顺磁共振波谱第22-24页
            1.2.3.3 基于同步辐射技术的X射线吸收精细结构谱第24-26页
            1.2.3.4 基于超快光谱技术的时间分辨光谱第26-28页
            1.2.3.5 正电子湮灭谱第28-29页
    1.3 缺陷构筑对催化剂的影响第29-35页
        1.3.1 调整材料的能带结构第29-30页
        1.3.2 影响材料的吸光特性第30-31页
        1.3.3 影响材料的导电性、磁性等物理性质第31-33页
        1.3.4 构筑高活性的催化中心位点第33-35页
    1.4 缺陷构筑的氧化物催化剂在催化领域的研究进展第35-41页
        1.4.1 光催化领域的应用第35-36页
        1.4.2 光电催化领域的应用第36-38页
        1.4.3 电催化领域的应用第38-40页
        1.4.4 热催化领域的应用第40-41页
    1.5 本论文的研究目的和研究内容第41-43页
        1.5.1 本论文中氧化物体系的选择第41-42页
        1.5.2 本论文的研究目的第42页
        1.5.3 本论文的研究内容第42-43页
    1.6 化学试剂和实验表征第43-46页
        1.6.1 实验化学试剂第43-44页
        1.6.2 实验仪器和设备第44-46页
    参考文献第46-56页
第2章 氧化钨的表面缺陷构筑用于太阳能驱动的氧分子活化反应第56-78页
    2.1 引言第56-57页
    2.2 实验部分第57-59页
        2.2.1 样品合成第57-58页
        2.2.2 同步辐射谱学表征第58页
        2.2.3 超氧自由基的测试第58页
        2.2.4 光催化的有机胺有氧氧化偶联反应测试第58-59页
        2.2.5 过氧化氢的测试第59页
        2.2.6 第一性原理模拟第59页
    2.3 结果与讨论第59-73页
        2.3.1 WO_3纳米片的缺陷表征第59-62页
        2.3.2 氧分子的吸附与活化探究第62-64页
        2.3.3 基于光驱动氧分子活化的有机有氧氧化偶联反应探索第64-67页
        2.3.4 缺陷构筑对光驱动有氧氧化反应影响的机理探索第67-73页
    2.4 本章小结第73-74页
    参考文献第74-78页
第3章 缺陷态WO_3·H_2O表面缺陷与Br(?)nsted酸协同催化胺氧化偶联反应第78-102页
    3.1 引言第78-79页
    3.2 实验部分第79-82页
        3.2.1 样品合成第79-80页
        3.2.2 苄胺有氧氧化偶联反应的催化测试第80-81页
        3.2.3 漫反射红外光谱测试第81页
        3.2.4 超氧自由基和过氧化氢的检测第81页
        3.2.5 催化剂吸附苄胺分子的实验第81-82页
        3.2.6 第一性原理模拟第82页
    3.3 结果与讨论第82-97页
        3.3.1 催化剂样品的表征第82-86页
        3.3.2 热驱动苄胺有氧氧化偶联反应的催化测试第86-90页
        3.3.3 催化机理探究第90-97页
    3.4 本章小结第97-98页
    参考文献第98-102页
第4章 掺杂Mo精修W_(18)O_(49)纳米线缺陷态用于光驱动氮气活化合成氨第102-134页
    4.1 引言第102-103页
    4.2 实验部分第103-107页
        4.2.1 样品合成第103-104页
        4.2.2 同步辐射谱学表征第104页
        4.2.3 原位漫反射红外光谱测试第104-105页
        4.2.4 N_2吸附的低温红外光谱测试第105页
        4.2.5 光催化固氮合成氨的反应测试第105-106页
        4.2.6 光电化学的测试第106页
        4.2.7 第一性原理模拟第106-107页
    4.3 结果与讨论第107-128页
        4.3.1 Mo掺杂的W_(18)O_(49)纳米线的材料表征第107-113页
        4.3.2 光催化固氮合成氨反应的催化测试第113-117页
        4.3.3 Mo掺杂提高光催化固氮合成氨的机理探究第117-128页
    4.4 本章小结第128-129页
    参考文献第129-134页
第5章 基于Mo掺杂的W_(18)O_(19)结构用于光催化α,β-不饱和醛的选择性加氢第134-144页
    5.1 引言第134-136页
    5.2 实验部分第136页
        5.2.1 样品的合成第136页
        5.2.2 光催化肉桂醛氢转移加氢反应的测试第136页
    5.3 结果与讨论第136-140页
        5.3.1 肉桂醛加氢催化性质的讨论第136-139页
        5.3.2 反应机理的探讨第139-140页
    5.4 本章小结第140-141页
    参考文献第141-144页
第6章 全文总结与展望第144-146页
    6.1 全文总结第144页
    6.2 展望第144-146页
致谢第146-148页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第148-149页

论文共149页,点击 下载论文
上一篇:低热还原主族—过渡金属复合氧化物及其结构与物性调控
下一篇:α-取代烯基膦酸酯的合成及应用研究