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MOFs材料催化CO2甲烷化反应的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 文献综述第8-26页
    1.1 MOFs材料简介第8-13页
        1.1.1 MOFs材料的特点第8-11页
        1.1.2 MOF材料的主要应用第11-13页
    1.2 MOFs材料在催化领域的应用第13-17页
        1.2.1 MOFs的金属位点催化第13-16页
        1.2.2 MOFs的有机配体催化第16-17页
        1.2.3 MOFs材料作为催化剂载体第17页
    1.3 MOFs负载金属纳米颗粒第17-22页
        1.3.1 MOF材料与金属纳米颗粒的协同作用第18页
        1.3.2 MOFs材料负载金属纳米颗粒的方法第18-21页
        1.3.3 MOFs材料负载钯纳米颗粒第21-22页
    1.4 CO_2化学转化研究现状第22-24页
        1.4.1 CO_2 转化简介第22页
        1.4.2 CO_2甲烷化反应研究现状第22-23页
        1.4.3 MOFs在CO_2转化领域的应用第23-24页
    1.5 本课题的主要研究思路和内容第24-26页
第2章 实验部分第26-36页
    2.1 实验原料第26-27页
    2.2 催化剂的制备第27-30页
        2.2.1 Cu-BTC,M-68(In),UiO-66的制备第27-28页
        2.2.2 UiO-66-NH_2的制备方法第28-29页
        2.2.3 负载型材料Pd@UiO-66(-NH_2)的制备第29-30页
    2.3 催化剂的表征第30-32页
        2.3.1 X射线衍射第30页
        2.3.2 热重分析第30页
        2.3.3 低温N_2吸脱附第30页
        2.3.4 扫描电子显微镜第30-31页
        2.3.5 透射电子显微镜第31页
        2.3.6 傅里叶变换红外光谱第31页
        2.3.7 X射线光电子能谱分析第31页
        2.3.8 程序升温化学吸脱附/还原第31-32页
    2.4 催化剂的活性评价第32-36页
        2.4.1 配气系统第32-33页
        2.4.2 反应系统第33-34页
        2.4.3 分析系统第34-36页
第3章 MOFs材料的稳定性及对CO_2的活化作用第36-48页
    3.1 引言第36页
    3.2 不同类型MOFs材料的制备和表征第36-41页
        3.2.1 结构性质第36-38页
        3.2.2 形貌与孔道性质第38-40页
        3.2.3 稳定性第40-41页
    3.3 改性MOFs材料UiO-66-NH_2的合成第41-45页
        3.3.1 结构性质第41-42页
        3.3.2 形貌与孔道性质第42-45页
    3.4 UiO-66(-NH_2)对CO_2的活化作用第45-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第4章 负载型催化剂Pd@UiO-66(-NH_2)的制备与性能研究第48-66页
    4.1 引言第48页
    4.2 影响催化剂性能的因素第48-58页
        4.2.1 活性组分分散对MOF性能的影响第48-53页
        4.2.2 负载量对催化剂性能的影响第53-57页
        4.2.3 压力对反应过程的影响第57-58页
    4.3 有机配体改性对催化剂性能的影响第58-64页
    4.4 金属纳米颗粒与MOFs的协同作用对CO_2甲烷化反应的影响第64页
    4.5 本章小结第64-66页
第五章 结论与展望第66-68页
    5.1 结论第66页
    5.2 研究创新点第66-67页
    5.3 存在不足与展望第67-68页
参考文献第68-78页
发表论文和参加科研情况说明第78-80页
致谢第80页

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