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酸碱协同Ag基金属催化剂催化乙醇转化制备正丁醇

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-35页
    1.1 概述第15-29页
        1.1.1 生物乙醇第15-16页
        1.1.2 正丁醇第16-19页
            1.1.2.1 正丁醇的性质第16-17页
            1.1.2.2 正丁醇的用途第17页
            1.1.2.3 正丁醇的工业生产第17-19页
        1.1.3 生物乙醇制备正丁醇反应路径及催化剂要求第19-21页
            1.1.3.1 双分子缩合反应路径及催化剂要求第20页
            1.1.3.2 Guerbet反应路径及催化剂要求第20-21页
        1.1.4 生物乙醇制备正丁醇催化剂研究现状第21-28页
            1.1.4.1 金属配合物催化剂第21-23页
            1.1.4.2 固体酸碱催化剂第23-25页
            1.1.4.3 负载型金属催化剂第25-28页
        1.1.5 生物乙醇转化制备正丁醇面临的挑战第28-29页
    1.2 水滑石类材料第29-31页
    1.3 论文选题目的和意义第31页
    1.4 研究思路与研究内容第31-35页
        1.4.1 研究思路第31-32页
        1.4.2 研究内容第32-35页
第二章 实验部分第35-43页
    2.1 实验药品试剂第35页
    2.2 样品制备第35-37页
        2.2.1 晶格诱导制备均分散结构Ag金属催化剂第35-37页
            2.2.1.1 MgAl-CO_3~(2-)-LDHs及对比样的制备第35-36页
            2.2.1.2 Ag~+/MgAl-LDHs及对比样的制备第36页
            2.2.1.3 Ag/MgAl-LDO及对比样的制备第36页
            2.2.1.4 Ag/MgAl-LDO粒度的调控第36-37页
        2.2.2 限域还原制备插层结构Ag金属催化剂第37页
            2.2.2.1 Na_3Ag(S_2O_3)_2溶液的配制第37页
            2.2.2.2 MgAl-Ag(S_2O_3)_2~(3-)-LDHs的制备第37页
            2.2.2.3 Ag-MgAl-LDO的制备第37页
    2.3 样品的分析与表征第37-40页
        2.3.1 X-射线衍射分析(XRD)第37-38页
        2.3.2 等离子体发射光谱分析(ICP)第38页
        2.3.3 扫描电子显微镜分析(SEM)第38页
        2.3.4 固体核磁共振谱仪(NMR)第38页
        2.3.5 傅里叶原位红外光谱(FT-IR)第38-39页
        2.3.6 场发射透射电镜分析(TEM和HRTEM)第39页
        2.3.7 X射线光电子能谱分析(XPS)第39页
        2.3.8 热重分析-差热分析法(TG-DTA)第39页
        2.3.9 程序升温还原(H_2-TPR)第39-40页
        2.3.10 程序升温脱附(TPD)第40页
    2.4 乙醇催化性能评价第40-43页
        2.4.1 催化剂性能评价装置第40-41页
        2.4.2 反应产物分析与计算第41-43页
第三章 晶格诱导制备均分散结构Ag/MgAl-LDO催化剂的结构调控与催化性能第43-77页
    3.1 结果与讨论第43-75页
        3.1.1 Ag/MgAl-LDO催化剂多组元均匀分布结构与催化性能第43-55页
            3.1.1.1 Ag/MgAl-LDO催化剂结构第43-50页
            3.1.1.2 Ag/MgAl-LDO催化剂多组元均协同催化性能第50-53页
            3.1.1.3 Ag/MgAl-LDO催化剂多组元协同效应第53-55页
        3.1.2 Ag/MgAl-LDO催化剂金属中心结构调控与催化性能第55-66页
            3.1.2.1 Ag/MgAl-LDO催化剂金属活性中心粒度调控第56-59页
            3.1.2.2 Ag/MgAl-LDO催化剂金属活性中心粒度调控与催化性能第59-61页
            3.1.2.3 Ag/MgAl-LDO催化剂金属-载体(Ag-O)界面协同效应第61-66页
        3.1.3 Ag/MgAl-LDO催化剂酸碱结构调控与催化性能第66-75页
            3.1.3.1 Ag/MgAl-LDO催化剂酸碱中心结构调控第66-72页
            3.1.3.2 Ag/MgAl-LDO催化剂酸碱性调控与催化性能第72-74页
            3.1.3.3 Ag/MgAl-LDO催化剂酸碱性调控与界面协同效应第74-75页
    3.2 本章小结第75-77页
第四章 限域还原制备插层结构Ag-MgAl-LDO催化剂的结构调控与催化性能第77-85页
    4.1 结果与讨论第77-83页
        4.1.1 MgAl-Ag(S_2O_3)_2~(3-)-LDHs结构第77-78页
        4.1.2 Ag-MgAl-LDO催化剂结构第78-82页
            4.1.2.1 Ag-MgAl-LDO限域结构第78-82页
            4.1.2.2 Ag-MgAl-LDO界面结构第82页
        4.1.3 限域还原制备插层结构Ag-MgAl-LDO催化剂催化性能第82-83页
    4.2 本章小结第83-85页
第五章 结论第85-87页
参考文献第87-95页
致谢第95-97页
研究成果及发表的论文第97-99页
作者与导师简介第99-100页
附件第100-101页

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