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基于LDH层状前驱体制备负载型Ni基双金属催化剂及构效关系研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第16-34页
    1.1 负载型金属催化剂概述第16-22页
        1.1.1 负载型金属催化剂概述第16页
        1.1.2 负载型金属催化剂的常用制备方法第16-19页
            1.1.2.1 溶剂化金属原子浸渍法第17页
            1.1.2.2 溶胶固定法第17页
            1.1.2.3 离子交换法第17-18页
            1.1.2.4 沉淀沉积法第18页
            1.1.2.5 金属有机络合物固载法第18页
            1.1.2.6 原位合成法第18-19页
        1.1.3 贵金属催化剂的高效利用与替代研究进展第19-22页
            1.1.3.1 非贵金属部分替代第19-20页
            1.1.3.2 非贵金属完全替代第20-22页
    1.2 层状复合金属氢氧化物概述第22-25页
        1.2.1 层状复合金属氢氧化物的结构第22页
        1.2.2 层状复合金属氢氧化物的性质第22-24页
            1.2.2.1 层板阳离子组成可控第22页
            1.2.2.2 层间阴离子种类及数量可控第22-23页
            1.2.2.3 粒径可控第23页
            1.2.2.4 碱性第23页
            1.2.2.5 热稳定性第23页
            1.2.2.6 记忆效应第23-24页
            1.2.2.7 晶格定位效应第24页
        1.2.3 层状复合金属氢氧化物的制备方法第24-25页
            1.2.3.1 共沉淀法第24-25页
            1.2.3.2 离子交换法第25页
            1.2.3.3 水热合成法第25页
            1.2.3.4 焙烧复原法第25页
    1.3 层状复合金属氢氧化物在催化领域的应用第25-26页
        1.3.1 LDH作为催化剂载体第26页
        1.3.2 LDH作为催化剂前驱体第26页
        1.3.3 LDH作为固体碱催化剂第26页
    1.4 乙炔选择性加氢概述第26-30页
        1.4.1 背景介绍第26-27页
        1.4.2 乙炔选择性加氢反应机理第27-29页
        1.4.3 乙炔选择性加氢催化剂的研究进展第29-30页
    1.5 醇类选择性氧化概述第30-31页
        1.5.1 背景介绍第30页
        1.5.2 苯甲醛“绿色”制备方法概述第30页
        1.5.3 苯甲醇选择性氧化催化剂研究进展第30-31页
    1.6 本论文的研究意义及研究内容第31-34页
        1.6.1 本论文的研究意义第31-32页
        1.6.2 本论文的研究内容第32-34页
第二章 实验部分第34-42页
    2.1 实验原料第34-35页
    2.2 实验内容第35-38页
        2.2.1 共浸渍还原法制备双金属PdNi催化剂第35-36页
            2.2.1.1 制备MgAl-LDH第35页
            2.2.1.2 制备双金属PdNi催化剂第35-36页
        2.2.2 溶胶固定化法制备双金属PdNi催化剂第36页
        2.2.3 层状前驱体法制备双金属PdNi催化剂第36-37页
            2.2.3.1 制备NiMgAl-LDH第36页
            2.2.3.2 制备双金属PdNi催化剂第36-37页
        2.2.4 层状前驱体法制备双金属NiMn催化剂第37-38页
            2.2.4.1 制备NiMn-LDH第37页
            2.2.4.2 制备双金属NiMn催化剂第37-38页
    2.3 实验设备与分析表征第38-39页
        2.3.1 X射线粉末衍射第38页
        2.3.2 X射线光电子能谱第38页
        2.3.3 扫描电子显微镜第38页
        2.3.4 透射电子显微镜第38页
        2.3.5 电感耦合等离子体光谱第38-39页
        2.3.6 程序升温还原第39页
        2.3.7 程序升温脱附第39页
        2.3.8 原位红外光谱第39页
    2.4 乙炔选择性加氢反应评价第39-40页
    2.5 苯甲醇选择性氧化反应评价第40-42页
第三章 基于LDH前驱体法制备的双金属PdNi催化剂的结构表征第42-54页
    3.1 前言第42-43页
    3.2 NiMgAl-LDH和MgAl-LDH的形貌与结构第43-45页
        3.2.1 NiMgAl-LDH和MgAl-LDH的晶体结构第43-44页
        3.2.2 NiMgAl-LDH和MgAl-LDH的形貌第44页
        3.2.3 MgAl-LDH与MgAl-MMO的酸性分析第44-45页
    3.3 催化剂前驱体程序升温还原第45-47页
    3.4 双金属PdNi催化剂的形貌与晶体结构第47-51页
        3.4.1 催化剂PdNi的形貌第47-48页
        3.4.2 催化剂PdNi的CO吸附原位红外分析第48-49页
        3.4.3 催化剂PdNi的XPS分析第49-51页
    3.5 小结第51-54页
第四章 PdNi催化剂乙炔选择性加氢性能评价第54-64页
    4.1 前言第54页
    4.2 不同制备方法的双金属PdNi催化剂对乙炔选择性加氢性能的影响第54-59页
        4.2.1 随反应温度反应活性及选择性的变化第54-57页
        4.2.2 催化剂PdNi/MMO的乙烯程序升温脱附分析第57-58页
        4.2.3 催化剂的稳定性比较第58-59页
    4.3 反应后催化剂形貌与结构第59-62页
        4.3.1 反应后催化剂形貌与结构第59-60页
        4.3.2 反应后催化剂积碳研究第60-62页
    4.4 小结第62-64页
第五章 基于LDH前驱体法制备双金属NiMn催化剂结构与催化性能研究第64-74页
    5.1 前言第64页
    5.2 双金属NiMn-LDH的结构第64-66页
        5.2.1 NiMn-LDH的晶体结构第64-65页
        5.2.3 NiMn-LDH的傅里叶变换红外光谱第65-66页
    5.3 Ni_2Mn-LDH的XPS分析第66-67页
    5.4 焙烧产物NiMn-MMO的形貌与结构第67-68页
        5.4.1 NiMn-MMO的晶体结构第67-68页
        5.4.2 NiMn-MMO的形貌第68页
    5.5 双金属NiMn催化剂对苯甲醇氧化反应的催化性能研究第68-72页
        5.5.1 无溶剂条件下Ni_2Mn-LDH及其焙烧产物对苯甲醇氧化的催化性能研究第69-70页
        5.5.2 无溶剂条件下Ni_2Mn-LDH及其焙烧产物活性组分稳定性分析第70-71页
        5.5.3 Ni/Mn比例对无溶剂反应性能的影响第71-72页
    5.6 NiMn双金属催化剂的苯甲醇氧化反应机理第72页
    5.7 小结第72-74页
第六章 结论第74-76页
本文创新点第76-78页
参考文献第78-84页
科研成果及学术论文第84-86页
作者及导师介绍第86-88页
致谢第88-89页
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第89-90页

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