摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 文献综述 | 第10-38页 |
1.1 碳化物催化材料的概述及研究进展 | 第11-36页 |
1.1.1 过渡金属碳化物的结构性质 | 第11-12页 |
1.1.2 过渡金属碳化物的电子性质 | 第12-14页 |
1.1.3 过渡金属碳化物催化材料的合成 | 第14-28页 |
1.1.4 过渡金属碳化物的应用 | 第28-36页 |
1.2 本论文的工作思路和主要内容 | 第36-38页 |
第2章 实验部分 | 第38-44页 |
2.1 试剂和设备 | 第38-41页 |
2.2 催化剂的表征 | 第41-42页 |
2.2.1 X射线衍射 | 第41页 |
2.2.2 红外光谱 | 第41页 |
2.2.3 拉曼光谱 | 第41页 |
2.2.4 热重-质谱联用分析 | 第41页 |
2.2.5 X射线光电子能谱 | 第41-42页 |
2.2.6 扫描/透射电镜 | 第42页 |
2.2.7 N_2物理吸附 | 第42页 |
2.2.8 元素含量分析 | 第42页 |
2.3 催化剂性能评价 | 第42-44页 |
2.3.1 苯并呋喃的加氢脱氧催化性能评价实验 | 第42-43页 |
2.3.2 萘的加氢催化性能评价实验 | 第43-44页 |
第3章 有机-无机杂化路线制备W_2C纳米棒及其加氢脱氧活性位研究 | 第44-76页 |
3.1 引言 | 第44-46页 |
3.2 有机-无机杂化路线制备含有缺陷的W_2C纳米棒 | 第46-61页 |
3.2.1 W_2C纳米棒的制备 | 第46-47页 |
3.2.2 偏钨酸铵-三聚氰胺杂化物和W_2C纳米棒的结构性质 | 第47-57页 |
3.2.3 偏钨酸铵-三聚氰胺杂化物热解形成W_2C的机理 | 第57-61页 |
3.3 W_2C纳米棒对苯并呋喃的加氢脱氧性能 | 第61-74页 |
3.3.1 W_2C对苯并呋喃的加氢脱氧催化性能评价实验方法 | 第61-62页 |
3.3.2 W_2C对苯并呋喃的催化加氢脱氧性能 | 第62-74页 |
3.3.3 W_2C对苯并呋喃的催化加氢脱氧机理 | 第74页 |
3.4 小结 | 第74-76页 |
第4章 有机-无机杂化路线制备NI_6W_6C纳米颗粒及其加氢脱氧性能 | 第76-90页 |
4.1 引言 | 第76-77页 |
4.2 有机-无机杂化路线制备NI_6W_6C纳米颗粒 | 第77-84页 |
4.2.1 Ni_6W_6C纳米颗粒的制备 | 第77页 |
4.2.2 有机无机杂化物热解产物的结构性质 | 第77-84页 |
4.3 NIW双金属碳化物对苯并呋喃的加氢脱氧性能 | 第84-87页 |
4.3.1 NiW双金属碳化物的加氢脱氧催化性能评价实验方法 | 第84-85页 |
4.3.2 NiW双金属碳化物对苯并呋喃的催化加氢脱氧性能 | 第85-87页 |
4.4 小结 | 第87-90页 |
第5章 低温合成第4周期第Ⅷ族过渡金属与钼/钨的双金属碳化物 | 第90-110页 |
5.1 引言 | 第90-91页 |
5.2 双金属碳化物的制备方法及其对萘的催化加氢性能评价实验方法 | 第91-93页 |
5.2.1 水热法处理合成双金属氧化物 | 第91-92页 |
5.2.2 碳热氢还原制备Mo_2C和含少量镍的NiMo双金属碳化物 | 第92页 |
5.2.3 双金属氧化物的碳热氢还原 | 第92页 |
5.2.4 双金属碳化物对萘的催化加氢性能评价实验方法 | 第92-93页 |
5.3 双金属碳化物的形成过程 | 第93-104页 |
5.3.1 水热法处理合成双金属氧化物 | 第93-95页 |
5.3.2 Ni6Mo_6C的形成过程 | 第95-100页 |
5.3.3 Co_3Mo_3C和Fe_3Mo_3C的形成过程 | 第100-102页 |
5.3.4 Ni_6W_6C,Co_6W_6C和Fe_3W_3C的形成过程 | 第102-104页 |
5.4 双金属碳化物的结构性质 | 第104-107页 |
5.5 NI_6MO_6C对萘的加氢性能 | 第107-109页 |
5.6 小结 | 第109-110页 |
第6章 结论与展望 | 第110-114页 |
6.1 结论 | 第110-111页 |
6.2 主要创新点 | 第111-112页 |
6.3 展望 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-126页 |
附录 | 第126-138页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第138-140页 |
致谢 | 第140-141页 |