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氢正仲转化用铁基催化剂的制备与催化性能研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第14-26页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 正仲氢催化转化技术第15-18页
        1.2.1 正仲氢转化催化剂第15-17页
        1.2.2 正仲氢组分的定量分析方法第17-18页
    1.3 铁氧物的制备方法第18-22页
        1.3.1 沉淀法第18-19页
        1.3.2 水热/溶剂热法第19-20页
        1.3.3 溶胶-凝胶法第20页
        1.3.4 高温分解法第20-21页
        1.3.5 模板法第21页
        1.3.6 固相法第21-22页
        1.3.7 铁氧物制备方法的对比总结第22页
    1.4 超重力技术研究概况第22-24页
    1.5 论文研究意义与研究内容第24-26页
第二章 超重力反应沉淀法制备α-Fe_2O_3纳米材料第26-38页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验部分第26-28页
        2.2.1 实验材料第26页
        2.2.2 实验设备第26-27页
        2.2.3 实验流程第27-28页
        2.2.4 分析与表征第28页
    2.3 实验结果与讨论第28-37页
        2.3.1 晶化温度对α-Fe_2O_3纳米材料形貌尺寸的影响第28-31页
        2.3.2 晶化时间对α-Fe_2O_3纳米材料形貌尺寸的影响第31-32页
        2.3.3 尿素浓度对α-Fe_2O_3纳米材料形貌尺寸的影响第32-35页
        2.3.4 超重力水平对α-Fe_2O_3纳米材料形貌尺寸的影响第35-37页
    2.4 小结第37-38页
第三章 超重力技术结合溶剂热法制备α-Fe_2O_3纳米材料第38-56页
    3.1 引言第38页
    3.2 实验部分第38-41页
        3.2.1 实验材料第38-39页
        3.2.2 实验设备第39页
        3.2.3 实验步骤第39-41页
        3.2.4 分析与表征第41页
    3.3 结果与讨论第41-55页
        3.3.1 氢氧化钠浓度对α-Fe_2O_3纳米材料形貌尺寸的影响第41-45页
        3.3.2 晶化时间对α-Fe_2O_3纳米材料形貌尺寸的影响第45-47页
        3.3.3 超重力水平对α-Fe_2O_3纳米材料形貌尺寸的影响第47-50页
        3.3.4 醇水比对α-Fe_2O_3纳米材料形貌尺寸的影响第50-53页
        3.3.5 醇种类对α-Fe_2O_3纳米材料形貌尺寸的影响第53-55页
    3.4 小结第55-56页
第四章 α-Fe_2O_3纳米材料的氢正仲转化催化性能研究第56-64页
    4.1 引言第56页
    4.2 实验部分第56-58页
        4.2.1 实验仪器与设备第56-57页
        4.2.2 实验流程第57-58页
    4.3 结果与讨论第58-62页
        4.3.1 仲氢含量测量第58-60页
        4.3.2 催化剂磁性与催化性能关系研究第60-62页
    4.4 小结第62-64页
第五章 结论第64-66页
参考文献第66-72页
致谢第72-74页
研究成果及发表的学术论文第74-76页
作者和导师简介第76-78页
附件第78-79页

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