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少层硫化钼制备及其木质素加氢脱氧反应研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
引言第8-9页
1 文献综述第9-25页
    1.1 背景第9-10页
    1.2 木质素概述第10-12页
        1.2.1 木质素的结构第10-11页
        1.2.2 木质素模型化合物第11-12页
    1.3 木质素的转化方法第12-18页
        1.3.1 碱催化第13-14页
        1.3.2 酸催化第14-15页
        1.3.3 热解第15-16页
        1.3.4 氧化第16页
        1.3.5 催化加氢第16-18页
    1.4 硫化物催化剂木质素加氢脱氧研究进展第18-23页
        1.4.1 非钼基硫化物催化剂木质素加氢脱氧研究进展第19-20页
        1.4.2 钼基硫化物催化剂木质素加氢脱氧研究进展第20-23页
    1.5 论文选题的目的、内容及意义第23-25页
        1.5.1 论文的研究意义第23页
        1.5.2 论文的研究内容第23页
        1.5.3 论文的创新点第23-25页
2 实验材料与方法第25-32页
    2.1 主要试剂与仪器第25-26页
    2.2 催化剂的制备第26-29页
        2.2.1 水滑石基硫化物催化剂的制备第26-28页
        2.2.2 层数可控负载型MoS2/AC催化剂的制备第28-29页
    2.3 催化剂表征第29-30页
        2.3.1 N2等温物理吸脱附第29页
        2.3.2 ICP (元素测定)第29页
        2.3.3 XRD (X射线衍射)第29-30页
        2.3.4 TEM (透射电子显微镜)第30页
        2.3.5 XPS (X射线光电子能谱)第30页
    2.4 催化反应性能评价第30-31页
    2.5 产物分析第31-32页
3 Mg系水滑石基硫化物上木质素加氢脱氧反应研究第32-51页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 催化剂的表征第33-36页
        3.2.1 XRD第33-34页
        3.2.2 比表面积、孔径分布及ICP元素分析第34-36页
    3.3 催化剂活性测试第36-39页
        3.3.1 不同元素组成的Mg系水滑石基硫化物催化剂活性测试第36-37页
        3.3.2 不同Mg/Fe摩尔比的MgFeMo-S催化剂活性测试第37-38页
        3.3.3 催化剂活性位研究第38-39页
    3.4 催化反应条件的考察及反应路径的推导第39-46页
        3.4.1 反应温度的影响第40-41页
        3.4.2 反应压力的影响第41-43页
        3.4.3 反应时间的影响及反应路径推导第43-46页
    3.5 催化剂在其他类型木质素模型化合物上反应性能研究第46-47页
    3.6 催化剂循环使用性能研究第47-49页
    3.7 本章小结第49-51页
4 Co、Ni系水滑石基硫化物催化剂上木质素加氢脱氧反应研究第51-61页
    4.1 引言第51页
    4.2 催化剂的表征第51-54页
        4.2.1 XRD第51-53页
        4.2.2 TEM第53-54页
    4.3 催化剂活性测试第54-56页
    4.4 催化机理研究第56-59页
    4.5 本章小结第59-61页
5 层数可控MoS2/AC催化剂上木质素加氢脱氧反应研究第61-72页
    5.1 引言第61页
    5.2 催化剂的表征第61-68页
        5.2.1 TG第61-62页
        5.2.2 XRD及拉曼光谱第62-64页
        5.2.3 比表面积及孔径分布第64-65页
        5.3.4 TEM第65-67页
        5.3.5 XPS第67-68页
    5.3 催化剂活性测试第68-71页
        5.3.1 不同分解温度的MoS2/AC催化剂活性测试第68-70页
        5.3.2 催化剂在其它类型木质素模型化合物上活性测试第70-71页
    5.4 本章小结第71-72页
结论第72-74页
参考文献第74-82页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第82-83页
致谢第83-85页

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