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钯基纳米材料的可控合成及其小分子催化性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 纳米材料研究现状第11-21页
        1.1.1 纳米材料的分类第11页
        1.1.2 纳米材料的制备第11-20页
        1.1.3 纳米材料的应用第20-21页
    1.2 钯基纳米催化材料的应用领域第21-22页
    1.3 影响钯纳米催化剂催化活性的因素第22-23页
        1.3.1 形貌的影响第22页
        1.3.2 载体的影响第22-23页
        1.3.3 其他因素的影响第23页
    1.4 论文的选题背景及主要研究内容第23-25页
第二章 实验部分第25-31页
    2.1 试剂与材料第25-26页
    2.2 仪器与设备第26-27页
    2.3 样品物理化学性质的表征第27-28页
        2.3.1 X-射线粉末衍射表征(XRD)第27页
        2.3.2 高倍透射电子显微镜(TEM)第27页
        2.3.3 综合热分析(TG-DTA)第27页
        2.3.4 比表面积及孔容孔径测试(BET)第27-28页
        2.3.5 催化剂中金属负载量的精确测定(ICP-MS)第28页
        2.3.6 样品中有机物残留测试(FT-IR)第28页
    2.4 催化性能测试第28-31页
        2.4.1 苯甲醇无溶剂催化氧化第28-29页
        2.4.2 CO催化氧化第29-31页
第三章 醇溶剂对钯纳米颗粒的可控合成及催化活性的影响第31-39页
    3.1 引言第31页
    3.2 实验部分第31-32页
        3.2.1 以三种醇为溶剂的Pd/XC-72催化剂的制备第31-32页
        3.2.2 以三种醇为溶剂的Pd/XC-72催化剂的表征第32页
    3.3 结果与讨论第32-38页
        3.3.1 XRD测试结果与分析第32-33页
        3.3.2 TEM测试结果与分析第33-34页
        3.3.3 ICP-MS测试结果与分析第34-35页
        3.3.4 TGA和FT-IR测试结果与分析第35-36页
        3.3.5 样品比表面积测试结果与分析第36-37页
        3.3.6 样品催化活性测试第37-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第四章 不同比例钯铜合金的可控合成及其CO催化氧化性能第39-49页
    4.1 引言第39页
    4.2 样品的制备与表征第39-40页
        4.2.1 不同比例PdCu@XC-72的制备第39-40页
        4.2.2 样品的表征第40页
    4.3 结果和讨论第40-48页
        4.3.1 所合成催化剂催化活性测试前后金属晶型的测定第40-42页
        4.3.2 TEM测试结果与分析第42页
        4.3.3 合金中实际PdCu含量及二者的分布第42-44页
        4.3.4 合金催化剂的TG-DTA测试结果与分析第44-45页
        4.3.5 样品催化活性评价第45-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第五章 纳米PdCu/F-NiO复合材料的合成及其CO催化氧化性能第49-59页
    5.1 引言第49-50页
    5.2 样品的制备与表征第50-51页
        5.2.1 纳米PdCu/F-NiO复合材料的制备第50页
        5.2.2 样品的表征第50-51页
    5.3 结果与讨论第51-58页
        5.3.1 XRD测试结果与分析第51-52页
        5.3.2 FE-SEM测试结果与分析第52-53页
        5.3.3 FT-IR测试结果与分析第53-54页
        5.3.4 TEM测试结果与分析第54-55页
        5.3.5 样品BET测试结果和分析第55-56页
        5.3.6 CO氧化测试结果与分析第56-58页
    5.4 本章小结第58-59页
第六章 结论与展望第59-61页
参考文献第61-68页
致谢第68-69页
攻读学位期间发表的学术论文目录第69-70页

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