铜/碳纳米复合催化剂合成碳酸二甲酯性能研究
摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第一章 文献综述及选题 | 第13-33页 |
1.1 选题背景 | 第13页 |
1.2 DMC简介 | 第13-18页 |
1.2.1 DMC性质及合成工艺 | 第13-15页 |
1.2.2 甲醇氧化羰基化法合成DMC催化剂 | 第15-18页 |
1.3 碳负载型铜基催化剂的制备方法 | 第18-19页 |
1.3.1 浸渍法 | 第18页 |
1.3.2 沉淀沉积法 | 第18页 |
1.3.3 高能球磨法 | 第18页 |
1.3.4 微波热解法 | 第18-19页 |
1.4 碳化树脂负载金属催化剂及其应用 | 第19页 |
1.5 核壳结构催化剂的合成及其应用 | 第19-24页 |
1.5.1 核壳结构催化剂 | 第19-20页 |
1.5.2 碳包覆金属催化剂 | 第20-24页 |
1.6 选题思路、研究内容及创新点 | 第24-25页 |
1.6.1 选题思路 | 第24页 |
1.6.2 研究内容 | 第24-25页 |
参考文献 | 第25-33页 |
第二章 实验部分 | 第33-45页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第33-35页 |
2.1.1 化学药品及所用气体 | 第33-34页 |
2.1.2 实验仪器 | 第34-35页 |
2.2 催化剂结构表征 | 第35-37页 |
2.2.1 X-射线衍射 (XRD) | 第35页 |
2.2.2 热重-质谱分析 (TG-MS) | 第35页 |
2.2.3 傅里叶红外 (FT-IR) | 第35页 |
2.2.4 X射线光电子能谱 (XPS) | 第35页 |
2.2.5 扫描电子显微镜 (SEM) | 第35-36页 |
2.2.6 透射电子显微镜 (TEM) | 第36页 |
2.2.7 N_2O-H_2氧化还原滴定 | 第36-37页 |
2.2.8 比表面积测定 (BET) | 第37页 |
2.2.9 X射线近边精细吸收谱 (XANES) | 第37页 |
2.3 催化剂活性评价 | 第37-43页 |
2.3.1 气相反应 | 第37-39页 |
2.3.2 液相反应 | 第39-40页 |
2.3.3 产物分析 | 第40-41页 |
2.3.4 数据处理 | 第41-43页 |
参考文献 | 第43-45页 |
第三章 碳纳米微球负载铜催化剂的制备及其性能研究 | 第45-66页 |
3.1 引言 | 第45-46页 |
3.2 CU/CSS催化剂制备 | 第46-47页 |
3.2.1 树脂预处理 | 第46页 |
3.2.2 前驱体制备 | 第46页 |
3.2.3 高温焙烧 | 第46-47页 |
3.3 催化剂结构表征 | 第47-57页 |
3.3.1 N_2吸附 | 第47-48页 |
3.3.2 XRD | 第48-50页 |
3.3.3 TEM | 第50-51页 |
3.3.4 N_2O-H_2氧化还原滴定 | 第51-52页 |
3.3.5 TG-MS-DTG | 第52-54页 |
3.3.6 FT-IR | 第54-55页 |
3.3.7 XPS | 第55-56页 |
3.3.8 XANES | 第56-57页 |
3.4 活性评价结果 | 第57-60页 |
3.4.1 反应活性 | 第57-58页 |
3.4.2 稳定性 | 第58-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
第四章 核壳型碳包覆铜催化剂的制备及其性能研究 | 第66-85页 |
4.1 引言 | 第66-67页 |
4.2 CU@HCS催化剂的制备 | 第67-68页 |
4.2.1 中空碳球的合成 | 第67页 |
4.2.2 Cu粒子组装 | 第67-68页 |
4.3 催化活性评价 | 第68-73页 |
4.3.1 反应活性 | 第68-71页 |
4.3.2 催化剂稳定性评价 | 第71-73页 |
4.4 HCS及CU@HCS的结构表征 | 第73-80页 |
4.4.1 HCS结构表征 | 第73-75页 |
4.4.2 Cu@HCS结构表征 | 第75-78页 |
4.4.3 反应后催化剂的结构表征 | 第78-80页 |
4.5 本章小结 | 第80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
第五章 总结与建议 | 第85-87页 |
5.1 全文总结 | 第85页 |
5.2 主要创新点 | 第85-86页 |
5.3 建议 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
在读期间研究成果 | 第89页 |