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微纳碳材料制备及其负载铂催化剂的环已烷脱氢性能研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
第一章 绪论第12-25页
   ·氢能简介第12-14页
     ·氢能的利用第12-13页
     ·氢能的制备第13-14页
     ·氢能的储运第14页
   ·储氢技术的研究现状第14-18页
     ·物理储氢第14-16页
     ·化学储氢第16-18页
   ·液体有机氢化物储氢研究现状第18-20页
     ·醇类储氢第18页
     ·甲酸类储氢第18-19页
     ·含氮杂环化合物第19页
     ·环烷烃类储氢第19-20页
   ·液体有机氢化物脱氢催化剂第20-21页
     ·催化剂活性组分第20-21页
     ·催化剂载体第21页
   ·碳材料在脱氢催化剂中的应用第21-24页
     ·乙苯的脱氢第21-22页
     ·直链烷烃的脱氢第22页
     ·氨硼烷的脱氢第22页
     ·甲酸的脱氢第22-23页
     ·环烷烃的脱氢第23-24页
   ·选题的目的及意义第24页
   ·研究方案第24-25页
第二章 实验内容和方法第25-29页
   ·载体和催化剂制备方法第25页
     ·载体制备第25页
     ·催化剂制备第25页
   ·表征仪器和方法第25-27页
     ·扫描电子显微镜表征第25-26页
     ·EDS能谱分析第26页
     ·N_2吸脱附表征第26页
     ·拉曼光谱表征第26页
     ·傅里叶红外光谱测试第26页
     ·X射线粉末衍射表征第26-27页
   ·催化剂活性测试第27-29页
     ·反应装置第27-28页
     ·实验方法第28-29页
第三章 碳微球制备及其负载铂催化剂的脱氢性能第29-40页
 引言第29-30页
   ·实验药品和仪器第30-31页
     ·实验药品第30页
     ·实验仪器第30-31页
   ·实验内容第31-32页
     ·碳微球的制备第31页
     ·铂基催化剂制备第31页
     ·样品表征第31-32页
     ·催化剂性能评价第32页
   ·结果与讨论第32-39页
     ·碳微球及催化剂表征结果第32-34页
     ·负载铂催化剂的脱氢性能第34-39页
   ·本章小结第39-40页
第四章 纳米碳形貌可控制备及其负载铂催化剂的脱氢性能第40-67页
 引言第40-41页
   ·实验药品及仪器第41页
     ·实验药品第41页
     ·实验仪器第41页
   ·实验内容第41-43页
     ·纳米碳材料制备第41-42页
     ·负载铂催化剂制备第42-43页
     ·样品表征第43页
     ·催化剂性能评价第43页
   ·不同形貌纳米碳的可控合成第43-52页
     ·原料配比的影响第43-51页
     ·碱性试剂的影响第51-52页
     ·表面活性剂的影响第52页
   ·纳米碳球负载铂催化剂的性能第52-56页
     ·载体碳化温度的影响第52-54页
     ·铂负载量的影响第54-56页
   ·纳米碳棒载铂催化剂的性能第56-60页
     ·载体碳化温度的影响第56-58页
     ·铂负载量的影响第58-60页
   ·纳米碳块负载铂催化剂性能第60-63页
     ·载体碳化温度的影响第60-61页
     ·铂负载量的影响第61-63页
   ·碳载体形貌的影响第63-66页
     ·SEM表征结果第63-64页
     ·载体形貌的影响第64-66页
   ·本章小结第66-67页
第五章 中空纳米碳的制备及其负载铂催化剂的脱氢性能第67-82页
 引言第67-68页
   ·实验药品及仪器第68页
     ·实验药品第68页
     ·实验仪器第68页
   ·实验内容第68-69页
     ·中空碳载体的制备第68-69页
     ·负载铂催化剂的制备第69页
     ·样品的表征第69页
     ·催化剂性能评价第69页
   ·中空纳米碳的可控合成第69-76页
     ·原料配比的影响第69-74页
     ·碱性试剂的影响第74-76页
   ·中空碳载铂催化剂的脱氢性能第76-80页
     ·载体碳化温度的影响第76-79页
     ·铂负载量的影响第79-80页
   ·本章小结第80-82页
第六章 结论与创新第82-83页
   ·结论第82页
   ·创新第82-83页
参考文献第83-95页
致谢第95-96页
攻读硕士学位期间发表学术论文目录第96页

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