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Pt纳米晶的生物分子调控制备及加氢性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 文献综述第10-22页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 纳米贵金属加氢催化剂的研究进展第11-16页
    1.3 负载型贵金属加氢催化剂的研究进展第16-18页
    1.4 催化加氢模型反应研究第18-20页
    1.5 本文研究意义及主要内容第20-22页
第2章 实验部分第22-29页
    2.1 实验药品及设备第22-24页
    2.2 催化剂的表征方法第24页
        2.2.1 透射电子显微镜(TEM)第24页
        2.2.2 X射线光电子能谱(XPS)第24页
        2.2.3 X射线衍射(XRD)第24页
    2.3 催化剂的催化性能评价方法第24-26页
        2.3.1 对硝基苯酚的加氢反应第24-26页
        2.3.2 对硝基苯酚的NaBH_4还原反应第26页
    2.4 产物分析方法第26-29页
        2.4.1 紫外-可见分光光度法第26-27页
        2.4.2 气相色谱法第27-29页
第3章 生物分子调控制备Pt纳米晶加氢催化剂第29-46页
    3.1 水溶液常温制备Pt纳米晶第29页
    3.2 生物小分子调控下制备条件对催化剂加氢性能影响第29-40页
        3.2.1 前驱体类型对催化剂加氢性能影响第29-32页
        3.2.2 调控剂用量对催化剂加氢性能影响第32-33页
        3.2.3 PVP对催化剂加氢性能影响第33-34页
        3.2.4 弱还原剂对催化剂加氢性能影响第34-35页
        3.2.5 生物小分子调控剂对催化剂加氢性能影响机理第35-40页
    3.3 生物大分子调控制备的Pt纳米晶催化剂的加氢性能研究第40-44页
        3.3.1 生物大分子调控合成Pt纳米晶的形貌及催化加氢性能研究第40-42页
        3.3.2 纳米晶催化剂加氢稳定性研究第42-43页
        3.3.3 还原剂种类对Pt纳米晶形貌及加氢性能影响第43-44页
    3.4 本章小结第44-46页
第4章 生物大分子调控制备碳材料负载Pt催化剂研究第46-62页
    4.1 碳材料负载Pt催化剂的制备方法第46-47页
        4.1.1 原位合成法制备碳材料负载Pt催化剂第46页
        4.1.2 两步合成法制备碳材料负载Pt催化剂第46-47页
    4.2 碳材料负载Pt催化剂的表征及其加氢性能研究第47-59页
        4.2.1 碳材料负载Pt催化剂的TEM表征第47-54页
        4.2.2 碳材料负载Pt催化剂的加氢性能研究第54-59页
    4.3 生物大分子调控的掺氮碳负载Pt催化剂的制备第59-60页
    4.4 生物大分子调控的掺氮碳负载Pt催化剂的加氢性能研究第60-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第5章 加氢催化剂金属-载体界面PDA调控机理研究第62-78页
    5.1 SBA-15负载Pt(Pd、Ag、Au)催化剂的制备方法第62-63页
        5.1.1 Pt(Pd、Ag、Au)/SBA-15的传统制备方法第62页
        5.1.2 Pt(Pd、Ag、Au)/DA-SBA-15的制备方法第62-63页
    5.2 SBA-15负载Pt(Pd、Ag、Au)催化剂的表征第63-67页
        5.2.1 催化剂的TEM及EDS表征第63-65页
        5.2.2 催化剂的XRD表征第65-67页
    5.3 PDA的引入对催化剂加氢性能影响研究第67-69页
        5.3.1 引入PDA后对催化剂催化4-NP的NaBH_4还原反应的影响第67-68页
        5.3.2 引入PDA后对催化剂催化4-NP加氢反应的影响第68-69页
    5.4 PDA界面调控机理研究第69-76页
        5.4.1 计算方法与模型第69-71页
        5.4.2 结果与讨论第71-76页
    5.5 本章小结第76-78页
第6章 结论与展望第78-80页
    6.1 结论第78-79页
    6.2 展望第79-80页
参考文献第80-91页
发表论文和参加科研情况说明第91-92页
致谢第92-93页

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