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氮掺杂纳米碳负载Pt催化剂的结构调控与催化氧化性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-38页
    1.1 引言第14页
    1.2 碳材料氮掺杂第14-20页
        1.2.1 掺氮碳材料的制备第14-16页
        1.2.2 掺杂氮的结构与特性第16-17页
        1.2.3 掺氮碳材料的应用第17-20页
    1.3 负载型Pt催化剂的基本组成第20-27页
        1.3.1 活性组分Pt第21-23页
        1.3.2 载体第23-25页
        1.3.3 助剂第25-27页
    1.4 负载型Pt催化剂的制备方法第27-30页
        1.4.1 化学还原法第27-28页
        1.4.2 浸渍法第28页
        1.4.3 真空溅射沉积法第28-29页
        1.4.4 离子交换法第29页
        1.4.5 电化学沉积法第29页
        1.4.6 其它方法第29-30页
    1.5 甘油选择性氧化反应第30-32页
    1.6 电催化氧化反应第32-36页
    1.7 本论文的研究思路和主要内容第36-38页
第二章 实验部分第38-43页
    2.1 实验材料和仪器第38-40页
        2.1.1 实验材料第38-39页
        2.1.2 实验气体第39页
        2.1.3 实验仪器第39-40页
    2.2 催化剂表征第40-43页
        2.2.1 透射电子显微镜分析(TEM)第40-41页
        2.2.2 X射线衍射分析(XRD)第41页
        2.2.3 X-射线光电子能谱分析(XPS)第41页
        2.2.4 低温N_2吸附测量比表面(BET)第41页
        2.2.5 拉曼光谱分析(Raman)第41页
        2.2.6 原子吸收光谱分析(AAS)第41页
        2.2.7 元素分析(EPMA)第41-42页
        2.2.8 紫外-可见分光光谱分析(UV-VIS)第42-43页
第三章 掺氮碳纳米管与Pt纳米颗粒的相互作用模式第43-66页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 催化剂的制备第44-46页
        3.2.1 Fe-Mo/Al_2O_3催化剂的制备第44页
        3.2.2 掺氮碳纳米管的制备第44-45页
        3.2.3 碳纳米管的氧化修饰处理第45页
        3.2.4 Pt/NCNT催化剂的制备第45页
        3.2.5 不同载体Pt催化剂的制备第45-46页
    3.3 DFT计算方法第46页
    3.4 Pt催化剂的活性评价第46-47页
        3.4.1 甘油选择性氧化反应第46页
        3.4.2 CO电氧化反应第46-47页
    3.5 石墨氮、吡啶氮与Pt相互作用的DFT计算第47-50页
    3.6 石墨氮与Pt NPs选择性强相互作用第50-57页
    3.7 氧修饰对Pt NPs与NCNT间相互作用的影响第57-61页
    3.8 Pt/NCNT催化剂的催化氧化性能评价第61-64页
    3.9 本章小结第64-66页
第四章 负载方法调变Pt纳米颗粒与NCNT相互作用第66-84页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 催化剂的制备第67-68页
        4.2.1 掺氮碳纳米管的制备第67页
        4.2.2 乙二醇还原法制备Pt催化剂第67页
        4.2.3 NaBH_4还原法制备Pt催化剂第67页
        4.2.4 浸渍法制备Pt催化剂第67-68页
    4.3 催化性能评价第68页
        4.3.1 电氧化(甘油、甲酸、CO)反应第68页
        4.3.2 氨硼烷水解反应第68页
    4.4 负载方法对Pt催化剂电子结构的影响第68-73页
    4.5 Pt-NCNT之间相互作用对Pt电子结构的影响第73-77页
    4.6 Pt催化剂的电催化氧化性能第77-81页
    4.7 Pt催化剂的氨硼烷水解反应催化性能第81-83页
    4.8 本章小结第83-84页
第五章 Pt-Bi/Sb选择性催化氧化甘油制 1,3-二羟基丙酮第84-108页
    5.1 引言第84-85页
    5.2 实验部分第85-87页
        5.2.1 掺氮碳纳米管的制备第85页
        5.2.2 单金属催化剂的制备第85页
        5.2.3 双金属Pt-Bi催化剂的制备第85-86页
        5.2.4 双金属Pt-Sb催化剂的制备第86页
        5.2.5 双金属Pt-Bi催化剂的CO红外吸附(HATR-IR)第86-87页
        5.2.6 甘油选择性氧化反应第87页
    5.3 Pt-Bi催化剂的甘油氧化催化性能第87-93页
    5.4 Bi的动态吸附和浸出过程第93-96页
    5.5 Pt-Sb的催化性能第96-98页
    5.6 Bi_X-Pt/NCNT和PtBi_X/NCNT催化剂的表征第98-105页
    5.7 甘油选择性氧化制DHA的机理讨论第105-107页
    5.8 本章小结第107-108页
第六章 掺氮碳材料与探针分子(TCNQ/TTF)之间的电子相互作用研究第108-131页
    6.1 引言第108-109页
    6.2 实验部分第109-111页
        6.2.1 碳材料氮掺杂第109-110页
        6.2.2 碳材料氧化修饰第110页
        6.2.3 碳材料高温纯化及退火处理第110-111页
        6.2.4 碳材料与探针分子TCNQ/TTF相互作用第111页
    6.3 DFT计算方法第111-112页
    6.4 掺氮碳材料表面性质的调变第112-118页
    6.5 掺氮碳材料与TCNQ相互作用第118-122页
    6.6 掺氮碳材料与TTF相互作用第122-123页
    6.7 影响掺氮碳材料与探针分子TCNQ相互作用的因素第123-126页
    6.8 DFT结果讨论第126-130页
    6.9 本章小结第130-131页
结论第131-133页
参考文献第133-152页
攻读博士学位期间取得的研究成果第152-155页
致谢第155-156页
附件第156页

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