摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第15-51页 |
1.1 醇选择氧化反应的重要性及相关研究热点综述 | 第15-19页 |
1.2 负载型贵金属催化剂的制备方法 | 第19-22页 |
1.2.1 浸渍法 | 第19-20页 |
1.2.2 离子交换法 | 第20-21页 |
1.2.3 水(或溶剂)热合成法 | 第21-22页 |
1.3 负载型贵金属催化剂中载体的概述 | 第22-38页 |
1.3.1 催化剂载体的定义 | 第22-23页 |
1.3.2 催化剂载体的作用 | 第23-25页 |
1.3.3 催化剂载体的种类 | 第25-28页 |
1.3.4 在醇催化氧化反应中常用的几种载体 | 第28-38页 |
1.4 负载型贵金属催化剂中助催化剂的概述 | 第38-42页 |
1.4.1 助催化剂的定义 | 第39页 |
1.4.2 助催化剂的作用 | 第39-41页 |
1.4.3 助催化剂的种类 | 第41-42页 |
1.5 本论文的研究背景、主要内容和目标 | 第42-44页 |
1.5.1 研究背景 | 第42-43页 |
1.5.2 主要研究内容和目标 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-51页 |
第二章 实验部分 | 第51-63页 |
2.1 实验材料 | 第51-52页 |
2.2 实验设备 | 第52页 |
2.3 实验方法 | 第52-54页 |
2.3.1 载体 F-HAP 的合成 | 第53页 |
2.3.2 载体 R-HAP 的合成 | 第53页 |
2.3.3 载体 CeO_2的合成 | 第53-54页 |
2.3.4 负载型 Pd 基催化剂的合成 | 第54页 |
2.4 负载型 Pd 基催化剂的表征 | 第54-56页 |
2.4.1 X-射线粉末衍射 (XRD) | 第54页 |
2.4.2 N_2物理吸附 | 第54-55页 |
2.4.3 高分辨透射电子显微镜 (HR-TEM) | 第55页 |
2.4.4 扫描电子显微镜 (SEM) | 第55页 |
2.4.5 傅里叶变换红外光谱仪 (FT-IR) | 第55页 |
2.4.6 综合热分析仪 (TG-DTA) | 第55页 |
2.4.7 电感耦合等离子体-质谱联用仪 (ICP-MS) | 第55-56页 |
2.4.8 X 射线吸收近边光谱仪 (XAFS) | 第56页 |
2.5 负载型 Pd 基催化剂的催化性能测定 | 第56-63页 |
2.5.1 醇无溶剂选择氧化反应性能测试 | 第56-57页 |
2.5.2 产物分析条件及其计算方法 | 第57页 |
2.5.3 无溶剂醇氧化的反应条件的优化 | 第57-61页 |
2.5.4 催化剂的循环使用 | 第61-63页 |
第三章 具有高能量晶面的 Pd 基催化剂的合成及对芳香醇氧化性能的影响 | 第63-87页 |
3.1 引言 | 第63-65页 |
3.2 实验部分 | 第65页 |
3.2.1 实验材料 | 第65页 |
3.2.2 实验设备 | 第65页 |
3.2.3 催化剂的制备 | 第65页 |
3.2.4 催化剂的表征 | 第65页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第65-83页 |
3.3.1 F-HAP 载体的形貌、组成与形成机理分析 | 第65-71页 |
3.3.2 不同 Pd/HAP 催化剂的物理和催化性质表征 | 第71-74页 |
3.3.3 Pd/F-HAP 催化剂的物理和催化性质表征 | 第74-83页 |
3.4 小结 | 第83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
第四章 不同形貌 CeO_2载体对 Pd 基催化剂的合成及芳香醇氧化性能的影响 | 第87-99页 |
4.1 引言 | 第87-88页 |
4.2 实验部分 | 第88-89页 |
4.2.1 实验材料 | 第88页 |
4.2.2 实验设备 | 第88页 |
4.2.3 催化剂的制备 | 第88-89页 |
4.2.4 催化剂的表征 | 第89页 |
4.2.5 催化剂的反应性能测定 | 第89页 |
4.3 结果与讨论 | 第89-97页 |
4.3.1 介孔 CeO_2中空球的物理性质表征和形成机理分析 | 第89-92页 |
4.3.2 介孔 CeO_2中空球的形成机理分析 | 第92-94页 |
4.3.3 不同形貌 CeO_2负载 Pd 基催化剂的物理和催化性质表征 | 第94-97页 |
4.4 小结 | 第97页 |
参考文献 | 第97-99页 |
第五章 不同形貌碳载体对 Pd 基催化剂的可控合成及芳香醇氧化性能的影响 | 第99-117页 |
5.1 引言 | 第99-100页 |
5.2 实验部分 | 第100-102页 |
5.2.1 实验材料 | 第100页 |
5.2.2 实验设备 | 第100-101页 |
5.2.3 催化剂的制备 | 第101页 |
5.2.4 催化剂的表征 | 第101页 |
5.2.5 催化剂的反应性能测定 | 第101-102页 |
5.3 结果与讨论 | 第102-114页 |
5.3.1 催化剂的合成机理 | 第102页 |
5.3.2 系列 Pd/XC-72 催化剂的物理化学性质的表征 | 第102-108页 |
5.3.3 系列 Pd/XC-72 催化剂的催化性质表征 | 第108-109页 |
5.3.4 Pd/XC-72/Glu 催化剂的稳定性研究 | 第109-110页 |
5.3.5 不同种类碳载体负载 Pd 催化剂的物理化学性质和催化性能的比较 | 第110-114页 |
5.4 小结 | 第114页 |
参考文献 | 第114-117页 |
第六章 非贵金属助剂对 Pd 基催化剂的合成及芳香醇氧化性能的影响 | 第117-133页 |
6.1 引言 | 第117-118页 |
6.2 实验部分 | 第118-120页 |
6.2.1 实验材料 | 第118页 |
6.2.2 实验设备 | 第118页 |
6.2.3 催化剂的制备 | 第118-119页 |
6.2.4 催化剂的表征 | 第119页 |
6.2.5 催化剂的反应性能测定 | 第119页 |
6.2.6 模型和计算细节 | 第119-120页 |
6.3 结果与讨论 | 第120-130页 |
6.3.1 催化剂的物理性质的表征 | 第120-124页 |
6.3.2 催化剂的催化性质的表征 | 第124-127页 |
6.3.3 计算结果与讨论 | 第127-130页 |
6.4 小结 | 第130-131页 |
参考文献 | 第131-133页 |
第七章 结论与展望 | 第133-137页 |
致谢 | 第137-139页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第139-141页 |