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硫、氮掺杂碳纳米管负载Ru催化剂的制备及其催化乙酰丙酸加氢反应性能

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 乙酰丙酸选择性加氢反应第12-16页
        1.2.1 乙酰丙酸概述第12-13页
        1.2.2 乙酰丙酸加氢的工艺研究第13-16页
    1.3 Ru基催化剂第16-21页
        1.3.1 载体的选择及影响第16-17页
        1.3.2 活性组分Ru第17-19页
        1.3.3 负载型Ru催化剂的制备方法第19-21页
    1.4 掺杂碳材料第21-27页
        1.4.1 氮掺杂的碳材料第22-24页
        1.4.2 硫掺杂的碳材料第24-25页
        1.4.3 氮、硫掺杂的碳材料作为贵金属催化剂载体第25-27页
    1.5 本文的研究思路和主要内容第27-29页
第二章 实验部分第29-36页
    2.1 实验材料和仪器第29-31页
        2.1.1 实验材料第29-30页
        2.1.2 主要仪器及其生产厂家第30-31页
    2.2 催化剂表征第31-34页
        2.2.1 透射电子显微镜分析(TEM)第31页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第31-32页
        2.2.3 X射线多晶衍射(XRD)第32页
        2.2.4 X-射线光电子能谱分析(XPS)第32页
        2.2.5 低温N2吸附测量比表面(BET)第32页
        2.2.6 拉曼光谱分析(Raman)第32-33页
        2.2.7 电子探针分析(EPMA)第33页
        2.2.8 催化剂电化学活性面积的测定第33-34页
    2.3 反应活性测试第34-36页
        2.3.1 乙酰丙酸加氢反应的实验过程第34页
        2.3.2 产物定量分析第34-36页
第三章 掺硫碳纳米管负载Ru催化剂的制备及性能研究第36-54页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 催化剂的制备第37-38页
        3.2.1 材料第37页
        3.2.2 S@CNTs的制备第37页
        3.2.3 Ru/S@CNT催化剂的制备第37-38页
    3.3 催化剂的表征第38-39页
        3.3.1 XPS分峰方法第38页
        3.3.2 电化学活性位密度测试第38-39页
    3.4 乙酰丙酸加氢反应第39页
    3.5 S@CNT的合成第39-42页
    3.6 S含量对Ru/S@CNT乙酰丙酸加氢性能的影响第42-48页
    3.7 Ru负载量对Ru/S@CNT乙酰丙酸加氢性能的影响第48-52页
    3.8 Ru与S@CNT间相互作用第52-53页
    3.9 本章小结第53-54页
第四章 掺氮碳纳米管负载Ru催化剂的制备及性能研究第54-81页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 催化剂的制备和表征第55-56页
        4.2.1 材料第55页
        4.2.2 氮包覆的碳纳米管的制备(N@CNTs)第55页
        4.2.3 N@CNTs的热处理第55-56页
        4.2.4 Ru/N@CNT催化剂的制备第56页
    4.3 Ru/N@CNT的制备和表征第56-61页
    4.4 Ru/N@CNT的乙酰丙酸加氢性能第61-70页
        4.4.1 载体氮掺杂对Ru催化乙酰丙酸加氢的影响第61-64页
        4.4.2 Ru负载量对Ru/N@CNT催化乙酰丙酸加氢的影响第64-65页
        4.4.3 Ru/N@CNT催化乙酰丙酸加氢的工艺研究第65-69页
        4.4.4 Ru/N@CNT催化乙酰丙酸加氢的稳定性第69-70页
    4.5 Ru-N@CNTs相互作用第70-80页
    4.6 本章小结第80-81页
结论第81-82页
参考文献第82-95页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第95-96页
致谢第96-97页
附件第97页

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