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纳米碳材料在气相反应中的催化性能和机理研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 绪论第12-32页
   ·引言第12-14页
     ·纳米碳材料基本性质和种类第13页
     ·纳米碳材料催化的研究背景第13-14页
   ·纳米碳材料气相反应中的研究现状第14-20页
     ·氧化脱氢反应中的应用第14-17页
     ·直接脱氢反应中的应用第17-18页
     ·气相选择氧化反应中的应用第18-20页
   ·纳米碳材料表面官能化第20-22页
     ·纳米碳管的氧化处理第21页
     ·纳米碳管的掺杂(氮、硼、磷)处理第21-22页
   ·甲烷催化裂解制氢第22-25页
     ·甲烷裂解制氢的意义第22-23页
     ·甲烷裂解反应的金属催化剂第23-24页
     ·甲烷裂解反应的碳催化剂第24-25页
   ·丙烯酸的生产工艺和研究现状第25-30页
     ·合成丙烯酸的基本生产工艺第25-26页
     ·合成丙烯酸的研究现状第26-27页
     ·丙烯醛选择氧化反应的金属催化剂第27-28页
     ·丙烯醛选择氧化反应的碳催化剂第28-30页
   ·本课题的研究目的第30-32页
第二章 实验部分第32-38页
   ·实验试剂及仪器第32-34页
     ·实验试剂及材料第32-33页
     ·实验所用气体第33页
     ·实验所用小型仪器第33-34页
   ·材料的表征方法第34-37页
     ·比表面与孔结构分析第34页
     ·红外光谱分析(IR)第34页
     ·拉曼光谱分析(Raman)第34页
     ·二次离子质谱(SIMS)第34页
     ·X-射线光电子能谱分析(XPS)第34-35页
     ·热重-差示扫描量热分析(TG-DSC)第35页
     ·程序升温脱附和表面反应(TPD/TPSR)第35-36页
     ·扫描电子显微镜分析(SEM)第36页
     ·透射电子显微镜分析(TEM)第36页
     ·X-射线衍射测试(XRD)第36-37页
   ·固定床反应装置第37-38页
第三章 纳米金刚石催化甲烷裂解第38-60页
   ·引言第38-39页
   ·实验过程第39页
   ·结果与讨论第39-59页
     ·不同碳材料的催化活性第39-42页
     ·BET比表面积测试第42-43页
     ·透射电镜(TEM)分析第43-44页
     ·X射线光电子能谱(XPS)分析第44-47页
     ·静态二次离子质谱(SIMS)分析第47-49页
     ·不同温度处理纳米金刚石催化活性第49-51页
     ·残留Fe元素对催化活性的影响第51页
     ·表面氧官能团对催化活性的影响第51-53页
     ·表面积碳对催化活性的影响第53-55页
     ·催化活性位和反应机理的讨论第55-59页
   ·本章小结第59-60页
第四章 纳米碳管催化选择氧化丙烯醛第60-86页
   ·引言第60-61页
   ·实验过程第61-62页
   ·结果与讨论第62-84页
     ·不同方法处理CNTs的催化活性第62页
     ·程序升温氧化(TPO)第62-63页
     ·不同温度氧气处理CNT的催化活性第63-66页
     ·不同温度氧气处理o-CNT的催化活性第66-74页
     ·o-CNT催化选择氧化丙烯醛的活性位第74-77页
     ·关于提高o-CNT催化活性的研究第77-82页
     ·选择氧化丙烯醛的动力学研究第82-83页
     ·催化选择氧化丙烯醛的反应途径第83-84页
   ·本章小结第84-86页
第五章 掺氮纳米碳管催化选择氧化丙烯醇第86-106页
   ·引言第86-87页
   ·实验过程第87-88页
   ·结果与讨论第88-105页
     ·不同碳材料的催化活性第88-90页
     ·不同温度合成N-CNT的催化活性第90-94页
     ·焙烧处理后N-CNT的催化活性第94-102页
     ·焙烧前后N-CNT的动力学研究第102-104页
     ·N-CNT催化选择氧化丙烯醇的反应途径第104-105页
   ·小结第105-106页
第六章 结论第106-108页
参考文献第108-124页
攻读博士学位期间完成的学术论文第124-126页
致谢第126页

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