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 |