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高岭石剥离机理及改性高岭石载体负载钴费托合成催化体系的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 高岭土简介第13-14页
        1.1.1 高岭土概况第13页
        1.1.2 高岭石的结构、性质及应用第13-14页
    1.2 改性高岭石第14-17页
        1.2.1 高岭石插层改性第14-15页
        1.2.2 高岭石酸碱改性第15页
        1.2.3 高岭石纳米复合材料第15-17页
    1.3 费托合成反应简介第17-22页
        1.3.1 费托合成反应背景及意义第17-18页
        1.3.2 费托合成反应的产物分布第18-19页
        1.3.3 费托合成反应活性组分研究第19-20页
        1.3.4 费托合成反应载体研究第20-22页
    1.4 研究背景和意义第22-24页
    1.5 参考文献第24-31页
第二章 实验研究方法第31-39页
    2.1 实验试剂及仪器第31-33页
        2.1.1 实验试剂第31-32页
        2.1.2 实验仪器及材料第32-33页
    2.2 催化剂表征第33-36页
        2.2.1 X-射线粉末衍射(XRD)分析第33-34页
        2.2.2 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析第34页
        2.2.3 热重(TG)分析第34页
        2.2.4 扫描电子显微镜(SEM)分析第34页
        2.2.5 透射电子显微镜(TEM)分析第34页
        2.2.6 拉曼光谱(Raman)分析第34页
        2.2.7 比表面积及孔结构(BET)分析第34-35页
        2.2.8 化学吸附(Chemical adsorption)第35页
        2.2.9 X射线光电子能谱(XPS)分析第35页
        2.2.10 高岭石插层率的计算方法第35-36页
        2.2.11 高岭石平均厚度的计算方法第36页
    2.3 费托合成催化剂活性评价第36-38页
        2.3.1 费托合成催化剂活性评价装置第36-37页
        2.3.2 催化剂活性评价方法第37页
        2.3.3 催化剂活性评价计算方法第37-38页
    2.4 参考文献第38-39页
第三章 层间Fenton反应制备高岭石二维纳米材料机理研究及高岭石负载钴催化剂费托合成反应性能研究第39-58页
    3.1 引言第39页
    3.2 二维高岭石纳米片和催化剂的制备方法第39-41页
        3.2.1 过氧化氢水溶液/原高岭石第39页
        3.2.2 高岭石/DMSO插层复合物的制备第39-40页
        3.2.3 过氧化氢水溶液/高岭石插层复合物第40页
        3.2.4 甲烷亚磺酸的制备第40页
        3.2.5 15%-Co-Kaol催化剂的制备第40页
        3.2.6 15%-Co-H_2O_2-DK催化剂的制备第40-41页
    3.3 层间Fenton反应制备高岭石二维纳米材料机理研究第41-49页
        3.3.1 XRD分析第41-42页
        3.3.2 SEM和 TEM分析第42页
        3.3.3 FT-IR分析第42-43页
        3.3.4 TG&DTG分析第43-44页
        3.3.5 BET分析第44-46页
        3.3.6 气相色谱分析(GC)第46页
        3.3.7 Raman分析第46-47页
        3.3.8 XPS分析第47-49页
    3.4 高岭石载体负载钴催化剂费托合成反应性能研究第49-55页
        3.4.1 XRD分析第49-50页
        3.4.2 SEM和 TEM分析第50-51页
        3.4.3 Mapping分析第51-52页
        3.4.5 H_2-TPR分析第52页
        3.4.6 催化剂的稳定性测试第52-54页
        3.4.7 反应后催化剂XRD分析第54-55页
        3.4.8 反应后催化剂SEM分析第55页
    3.5 本章小结第55-56页
    3.6 参考文献第56-58页
第四章 多孔高岭石纳米片的制备及其负载钴催化剂费托合成反应性能研究第58-76页
    4.1 引言第58页
    4.2 多孔高岭石纳米片及催化剂的制备第58-60页
        4.2.1 NMF插层复合物的制备第58-59页
        4.2.2 酸改性原高岭石第59页
        4.2.3 酸改性NMF/高岭石插层复合物第59页
        4.2.4 15%-Co-KH催化剂的制备第59页
        4.2.5 15%-Co-KH催化剂的制备第59-60页
    4.3 多孔高岭石纳米片表征第60-65页
        4.3.1 XRD分析第60-61页
        4.3.2 SEM和 TEM分析第61-62页
        4.3.3 FTIR分析第62-63页
        4.3.4 TG和 DTG分析第63页
        4.3.5 BET分析第63-65页
    4.4 催化剂表征第65-73页
        4.4.1 XRD分析第65-66页
        4.4.2 SEM和 TEM分析第66-68页
        4.4.3 H_2-TPR分析第68-69页
        4.4.4 CO-TPD分析第69-70页
        4.4.5 活性评价第70-72页
        4.4.6 反应后催化剂XRD分析第72-73页
        4.4.7 反应后催化剂SEM分析第73页
    4.5 本章小结第73-74页
    4.6 参考文献第74-76页
第五章 高岭石纳米卷负载钴催化剂费托合成反应性能研究第76-95页
    5.1 引言第76页
    5.2 高岭石纳米卷及催化剂的制备第76-78页
        5.2.1 高岭石纳米卷的制备第76-77页
        5.2.2 催化剂的制备第77-78页
    5.3 载体表征第78-82页
        5.3.1 XRD分析第78页
        5.3.2 FTIR分析第78-79页
        5.3.3 TG分析第79-80页
        5.3.4 SEM和 TEM分析第80-81页
        5.3.5 BET分析第81-82页
    5.4 催化剂表征第82-92页
        5.4.1 XRD分析第82-83页
        5.4.2 SEM和 TEM分析第83-86页
        5.4.3 H_2-TPR分析第86-87页
        5.4.4 CO-TPD分析第87-88页
        5.4.5 活性评价第88-90页
        5.4.6 反应后催化剂XRD分析第90-91页
        5.4.7 反应后催化剂SEM分析第91-92页
    5.5 本章小结第92-93页
    5.6 参考文献第93-95页
第六章 总结与展望第95-97页
    6.1 总结第95-96页
    6.2 展望第96-97页
致谢第97-98页

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