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 |