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醇选择性氧化与甲醇制氢反应新结构催化剂的制备、表征及应用

目录第1-6页
摘要第6-9页
Abstract第9-13页
第一章 绪论第13-44页
 §1.1 醇选择性催化氧化技术综述第13-22页
     ·醇的液固相氧化第14-18页
     ·醇的气固相氧化第18-22页
 §1.3 甲醇制氢催化过程综述第22-27页
     ·甲醇部分氧化第22-23页
     ·甲醇水蒸汽重整第23-25页
     ·甲醇分解第25-27页
 §1.3 新型高性能催化剂开发的研究价值第27-32页
     ·纳米金属催化剂的新型载体第27-29页
     ·金属络合物催化剂的新型载体第29-30页
     ·具有独特形貌的金属催化剂第30-32页
 §1.4 本文的选题思想及研究内容第32-33页
 本章参考文献第33-44页
第二章 实验方法第44-51页
 §2.1 原料与试剂第44-45页
 §2.2 催化剂表征方法第45-46页
     ·X射线荧光散射(XRF)第45页
     ·X射线粉末衍射(XRD)第45页
     ·氮气等温吸附/脱附测量(N_2 adsorption/desorption isothem)第45-46页
     ·紫外可见漫反射(UV-vis DRS)测试第46页
     ·扫描电子显微镜(SEM)和X射线能量色散谱(EDX)第46页
     ·透射电子显微镜(TEM)第46页
 §2.3 催化剂活性测试第46-51页
     ·醇催化氧化反应装置及产物分析第46-48页
     ·甲醇制氢反应装置及产物分析第48-51页
第三章 微米树枝银催化剂制备、表征及其在醇选择性氧化中的应用第51-71页
 §3.1 引言第51-52页
 §3.2 微米树枝银催化剂的制备与表征第52-55页
 §3.3 微米树枝银形貌控制的关键制备因素第55-58页
     ·单位硅片面积所用反应液体积的影响第55-56页
     ·反应液中AgNO_3浓度的影响第56-58页
     ·反应时间的影响第58页
 §3.4 微米树枝银催化剂的抗高温烧结性能研究第58-59页
 §3.5 晶面择优取向的微米树枝银在正辛醇选择性氧化中的催化性能第59-63页
 §3.6 微米树枝银在醇选择性氧化中的应用第63-68页
     ·微米树枝银催化剂上的脂肪族伯醇催化氧化第63-65页
     ·微米树枝银催化剂上的脂肪族多元醇催化氧化第65-68页
 §3.7 小结第68-69页
 本章参考文献第69-71页
第四章 硅纳米线阵列镶嵌银颗粒催化剂(Ag@SiNW)的制备、表征及其催化应用第71-92页
 §4.1 引言第71-72页
 §4.2 Ag@SiNW催化剂的制备和表征第72-75页
 §4.3 Ag@SiNW制备过程的关键因素第75-79页
 §4.4 Ag@SiNW催化剂的抗高温烧结性能研究第79-80页
 §4.5 Ag@SiNW催化剂上的脂肪伯醇选择性催化氧化第80-83页
 §4.6 EMD法制备Cu-Pt@SiNW催化剂及其在甲醇制氢反应中的应用第83-89页
       ·Cu-Pt@SiNW催化剂的制备及表征第83-85页
     ·Cu-Pt@SiNW催化剂上的甲醇制氢反应第85-89页
 §4.7 小结第89-90页
 本章参考文献第90-92页
第五章 新型碳化钼催化剂的制备及其在甲醇制氢反应中的应用第92-113页
 §5.1 引言第92-93页
 §5.2 多孔碳化钼纳米线催化剂的制备及催化性能第93-100页
     ·多孔碳化钼纳米线催化剂的制备与表征第93-94页
     ·多孔碳化钼纳米线催化剂上的甲醇分解制氢反应第94-100页
 §5.3 负载型碳化钼催化剂的制备与表征第100-109页
     ·负载型碳化钼催化剂的制备第100-102页
     ·负载型碳化钼催化剂上的甲醇分解制氢第102-109页
       ·催化剂载体的选择第102-104页
       ·Co-Mo_2C/CNT催化剂上的甲醇分解制氢第104-109页
 §5.4 小结第109-110页
 本章参考文献第110-113页
第六章 研究总结和展望第113-117页
个人简历第117页
博士期间发表论文及专利第117-119页
致谢第119-120页

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