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

纳米钌催化剂的表界面结构调控及其加氢性能研究

摘要第9-12页
Abstract第12-15页
第1章 绪论第16-36页
    1.1 引言第16页
    1.2 芳香族化合物加氢催化剂的研究现状第16-28页
        1.2.1 加氢催化剂类型第17-22页
        1.2.2 加氢催化剂的物化参数第22-24页
        1.2.3 影响负载型Ru催化剂性能的因素第24-28页
    1.3 芳香族化合物加氢反应第28-33页
        1.3.1 芳香族化合物催化加氢的重要性第28页
        1.3.2 芳香族化合物加氢反应的类型第28-29页
        1.3.3 影响芳香族化合物加氢反应的因素第29-31页
        1.3.4 芳香族化合物深度加氢反应研究现状第31-33页
    1.4 对甲基环己胺合成反应研究现状第33-34页
    1.5 论文研究内容及意义第34-36页
        1.5.1 论文研究内容第34-35页
        1.5.2 课题研究的意义第35-36页
第2章 实验部分第36-44页
    2.1 实验原料第36-37页
    2.2 实验仪器与设备第37页
    2.3 实验内容第37-40页
        2.3.1 Ru-Y/NaY~x催化剂的制备第37-39页
        2.3.2 Ru-X(Ca,Mg,Sr)/NaY催化剂的制备第39页
        2.3.3 Ru-PEG_x/NaY催化剂的制备第39-40页
        2.3.4 Ru1-La_x/AC催化剂的制备第40页
    2.4 样品表征第40-41页
        2.4.1 X-射线粉末衍射第40页
        2.4.2 低温N_2吸/脱附第40-41页
        2.4.3 透射电子显微镜第41页
        2.4.4 电感耦合等离子体原子发射光谱第41页
        2.4.5 吡啶吸附红外光谱第41页
        2.4.6 X-射线光电子能谱第41页
        2.4.7 H_2程序升温还原第41页
    2.5 Ru催化剂性能评价与产物分析第41-44页
        2.5.1 催化剂性能评价第41-42页
        2.5.2 催化剂重复利用性能测试第42-43页
        2.5.3 产物分析第43-44页
第3章 Ru-Y/NaY催化PNT液相加氢性能研究第44-53页
    3.1 引言第44页
    3.2 催化剂结构与形貌表征第44-49页
        3.2.1 XRD分析第44-45页
        3.2.2 EDS谱图分析第45-46页
        3.2.3 低温N_2吸/脱附与ICP-AES分析第46-47页
        3.2.4 TEM分析第47-48页
        3.2.5 H_2-TPR分析第48-49页
    3.3 Ru催化剂加氢性能评价第49-51页
    3.4 Ru催化剂的稳定性实验第51-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第4章 Ru催化剂酸性位点调控及其对加氢性能的影响第53-61页
    4.1 引言第53页
    4.2 催化剂结构与形貌表征第53-55页
        4.2.1 XRD分析第53-54页
        4.2.2 TEM分析第54-55页
        4.2.3 低温N_2吸/脱附分析第55页
    4.3 催化剂加氢性能评价第55-57页
    4.4 催化剂构效关系研究第57-58页
        4.4.1 PNT加氢反应路径分析第57-58页
        4.4.2 催化剂酸性测定结果第58页
    4.5 Ru-Sr/NaY催化剂重复利用性能第58-59页
    4.6 本章小结第59-61页
第5章 Ru活性位分散结构调控及其对加氢性能的影响第61-79页
    5.1 引言第61-62页
    5.2 正交实验第62-64页
    5.3 催化剂结构与形貌表征第64-68页
        5.3.1 XRD分析第64-65页
        5.3.2 TEM分析第65-66页
        5.3.3 EDS谱图分析第66-67页
        5.3.4 低温N_2吸/脱附分析第67-68页
    5.4 不同Ru催化剂的加氢性能评价第68-69页
    5.5 催化剂构效关系研究第69-70页
    5.6 反应条件对PNT液相加氢制PMC反应结果的影响第70-75页
        5.6.1 催化剂用量的影响第70-71页
        5.6.2 反应温度的影响第71-72页
        5.6.3 H_2压力的影响第72-73页
        5.6.4 反应时间的影响第73-74页
        5.6.5 不同氨水用量对反应的影响第74-75页
    5.7 催化剂的重复利用性能考察第75-77页
    5.8 本章小结第77-79页
第6章 Ru活性位的择优暴露及其对加氢性能的影响第79-90页
    6.1 引言第79-80页
    6.2 催化剂结构与形貌表征第80-86页
        6.2.1 XRD分析第80页
        6.2.2 低温N2吸/脱附分析第80-82页
        6.2.3 TEM分析第82页
        6.2.4 EDS谱图分析第82-83页
        6.2.5 H_2-TPR分析第83-84页
        6.2.6 XPS分析第84-86页
    6.3 催化剂加氢性能评价第86-87页
    6.4 催化剂重复利用性能考察第87-88页
    6.5 本章小结第88-90页
结论第90-94页
论文创新点第94-95页
参考文献第95-111页
致谢第111-112页
附录第112-114页

论文共114页,点击 下载论文
上一篇:钯催化寡肽中碳氢键的位点选择性官能团化
下一篇:新型有机锆化合物的制备及在光固化体系中克服氧阻聚的光聚合动力学研究