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负载Cu-Pt纳米双金属催化甘油氢解制丙二醇

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第一章 绪论第14-27页
    1.1 引言第14页
    1.2 甘油的转化路径第14-15页
    1.3 甘油转化丙二醇的研究进展第15-25页
        1.3.1 甘油氢解反应机理第16-19页
        1.3.2 甘油氢解催化体系第19-24页
        1.3.4 微生物体系第24-25页
    1.4 课题研究内容、预期目标及研究意义第25-27页
第二章 实验方法第27-33页
    2.1 试剂与仪器第27-28页
        2.1.1 反应试剂和原料第27-28页
        2.1.2 实验仪器第28页
    2.2 催化剂的制备第28-30页
        2.2.1 Cu-Me/SiO_2催化剂制备第28-29页
        2.2.2 Cu-Pt负载不同载体催化剂制备第29-30页
    2.3 催化剂表征第30页
        2.3.1 X-射线衍射(XRD)第30页
        2.3.2 X-射线光电子能衍射(XPS)第30页
        2.3.3 场发射透射电镜(TEM)第30页
        2.3.4 比表面积测定(BET)第30页
    2.4 甘油氢解反应第30-33页
第三章 结果与讨论第33-53页
    3.1 载体的影响第33-37页
        3.1.1 不同载体催化剂表征第33-36页
        3.1.2 载体对催化剂活性的影响第36-37页
    3.2 金属种类的影响第37-42页
        3.2.1 Cu-Me/SiO_2催化剂表征第37-42页
        3.2.2 金属种类对催化活性的影响第42页
    3.3 Cu-Pt摩尔比例的影响第42-47页
        3.3.1 Cu-Pt/SiO_2催化剂表征第43-46页
        3.3.2 Cu-Pt/SiO_2催化剂甘油氢解催化活性第46-47页
    3.4 Cu-Pt/SiO_2催化甘油氢解反应第47-50页
        3.4.1 反应溶剂的影响第47-48页
        3.4.2 甘油浓度的影响第48页
        3.4.3 反应温度的影响第48-49页
        3.4.4 反应时间的影响第49-50页
    3.5 Cu-Pt/SiO_2催化剂循环性能的研究第50-51页
    3.6 本章小结第51-53页
第四章 总结与展望第53-56页
    4.1 总结第53-54页
    4.2 展望第54-56页
参考文献第56-63页
攻读硕士学位期间的学术成果第63页

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