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氨硼烷释氢纳米催化剂的合成及性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第12-22页
    1.1 引言第12页
    1.2 氨硼烷释氢的研究第12-15页
        1.2.1 氨硼烷的性能第12-13页
        1.2.2 氨硼烷水解反应的基本原理第13-14页
        1.2.3 氨硼烷水解释氢催化剂的研究第14-15页
    1.3 埃洛石的研究概况第15-19页
        1.3.1 埃洛石的结构和性能第15-16页
        1.3.2 埃洛石表面改性的方法第16-18页
        1.3.3 埃洛石负载金属纳米催化剂的合成及应用第18-19页
    1.4 介孔碳球的研究概况第19-21页
        1.4.1 介孔碳球的简介第19-20页
        1.4.2 介孔碳球在催化方面应用第20-21页
    1.5 课题的研究内容及创新性第21-22页
        1.5.1 本课题的研究内容第21页
        1.5.2 课题的创新性第21-22页
2 Cu-Co/PDDA-HNTs催化剂的制备及其催化水解AB释氢性能的研究第22-40页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 实验部分第23-27页
        2.2.1 实验试剂及仪器装置第23页
        2.2.2 Cu-Co/PDDA-HNTs催化剂的制备第23-24页
        2.2.3 Cu-Co/PDDA-HNTs纳米催化剂的表征方法及表征仪器第24-25页
        2.2.4 Cu-Co/PDDA-HNTs催化剂对AB的水解释氢性能的测试第25-26页
        2.2.5 Cu-Co/PDDA-HNTs催化剂的重复利用性能测试第26页
        2.2.6 Cu-Co/PDDA-HNTs纳米催化剂性能测试的计算方法第26-27页
    2.3 Cu-Co/PDDA-HNTs纳米催化剂的表征分析第27-33页
        2.3.1 X射线粉末衍射(XRD)分析第27-28页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)分析第28-29页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM,HRTEM,STEM-EDX)第29-31页
        2.3.4 ICP-MS表征分析第31页
        2.3.5 比表面积及孔径分析第31-32页
        2.3.6 X射线光电子能谱(XPS)分析第32-33页
    2.4 Cu-Co/PDDA-HNTs纳米催化剂对AB的水解释氢性能研究第33-38页
        2.4.1 不同Cu-Co摩尔比对催化性能的影响第33-35页
        2.4.2 反应温度对催化性能的影响第35-37页
        2.4.3 Cu_1Co_1/PDDA-HNTs催化剂的浓度对催化反应的影响第37-38页
        2.4.4 催化剂重复利用性研究第38页
    2.5 本章小结第38-40页
3 AgPd/PDA-HNTs催化剂的制备及其催化水解AB释氢性能的研究第40-55页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验部分第40-43页
        3.2.1 实验试剂及仪器装置第40-41页
        3.2.2 AgPd/PDA-HNTs纳米催化剂的制备第41-42页
        3.2.3 Ag3Pd2/PDA-HNTs纳米催化剂的表征方法及表征仪器第42页
        3.2.4 AgPd/PDA-HNTs催化剂对AB的水解释氢性能的测试第42页
        3.2.5 Ag3Pd2/PDA-HNTs催化剂的重复利用性能测试第42页
        3.2.6 AgPd/PDA-HNTs纳米催化剂性能测试的计算方法第42-43页
    3.3 AgPd/PDA-HNTs纳米催化剂的表征分析第43-48页
        3.3.1 透射电子显微镜(TEM)分析第43-44页
        3.3.2 X射线粉末衍射(XRD)分析第44-45页
        3.3.3 X射线光电子能谱(XPS)分析第45-47页
        3.3.4 ICP-MS表征分析第47页
        3.3.5 比表面积及孔径分析第47-48页
    3.4 AgPd/PDA-HNTs纳米催化剂对AB的水解释氢性能研究第48-53页
        3.4.1 不同AgPd摩尔比对催化性能的影响第48-50页
        3.4.2 反应温度对催化性能的影响第50-52页
        3.4.3 催化剂的浓度对催化反应的影响第52页
        3.4.4 催化剂重复利用性研究第52-53页
    3.5 本章小结第53-55页
4 PdNi/MCSs催化剂的制备及其催化水解AB释氢性能的研究第55-68页
    4.1 引言第55页
    4.2 实验部分第55-57页
        4.2.1 实验试剂及仪器装置第55-56页
        4.2.2 PdNi/MCSs纳米催化剂的制备第56页
        4.2.3 PdNi/MCSs纳米催化剂的表征方法及表征仪器第56-57页
        4.2.4 PdNi/MCSs催化剂对氨硼烷的水解释氢性能的测试第57页
        4.2.5 Pd4Ni1/MCSs催化剂的重复利用性能测试第57页
        4.2.6 PdNi/MCSs纳米催化剂性能测试的计算方法第57页
    4.3 PdNi/MCSs纳米催化剂的表征分析第57-62页
        4.3.1 扫描电子显微镜(SEM)分析第57-58页
        4.3.2 透射电子显微镜(TEM)分析第58-59页
        4.3.3 X射线粉末衍射(XRD)分析第59页
        4.3.4 X射线光电子能谱(XPS)分析第59-60页
        4.3.5 比表面积及孔径分析第60-62页
    4.4 PdNi/MCSs纳米催化剂对AB的水解释氢性能研究第62-66页
        4.4.1 不同PdNi摩尔比对催化性能的影响第62-63页
        4.4.2 反应温度对催化性能的影响第63-65页
        4.4.3 催化剂的浓度对催化反应的影响第65页
        4.4.4 催化剂重复利用性研究第65-66页
    4.5 本章小结第66-68页
5 结论与展望第68-70页
    5.1 结论第68-69页
    5.2 展望第69-70页
参考文献第70-78页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第78-79页
    个人简历第78页
    学术论文第78-79页
致谢第79页

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