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水滑石负载铂基催化剂的可控制备及其对α,β-不饱和醛催化加氢性能研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-16页
第一章 绪论第16-30页
   ·α,β-不饱和醛在催化加氢工业中已取得的成就第16-23页
     ·常见的三类α,β-不饱和醛第16-17页
     ·影响α,β-不饱和醛催化加氢性能的因素第17-21页
       ·催化剂的活性金属的选择第17-18页
       ·金属颗粒大小和形状对α,β-不饱和醛加氢的影响第18-19页
       ·催化剂载体的选择和应用第19-20页
       ·加入助剂或促进剂对催化性能的影响第20-21页
     ·α,β-不饱和醛的吸附模式第21-23页
   ·Pt纳米催化剂的研究现状第23-27页
     ·负载型纳米Pt催化剂的合成方法第24-25页
     ·Pt纳米催化剂的应用领域第25-27页
   ·水滑石的研究现状第27-29页
     ·水滑石的合成方法第27-28页
     ·水滑石材料的应用第28-29页
   ·论文的选题第29-30页
     ·选题的目的和意义第29-30页
第二章 实验部分第30-33页
   ·实验原料第30页
   ·催化剂的表征第30-33页
     ·X射线衍射分析(XRD)第30-31页
     ·比表面-孔径分析(BET)第31页
     ·高分辨透射电子显微镜(HRTEM)第31页
     ·等离子体元素分析(ICP)第31页
     ·X射线光电子能谱分析(XPS)第31页
     ·CO红外(CO-FTIR)第31-32页
     ·傅里叶红外分析(FTIR)第32页
     ·气相色谱分析(GC)第32-33页
第三章 水滑石负载Pt催化剂的可控制备及其对α,β-不饱和醛催化加氢性能第33-58页
   ·引言第33页
   ·催化剂的制备第33-34页
     ·Pt/LDH催化剂的制备第33-34页
     ·Pt/Al2O3催化剂的制备第34页
     ·Pt/LDH催化剂的回收利用第34页
   ·催化加氢实验第34-35页
   ·催化剂的结构表征第35-44页
     ·催化剂的XRD结构表征第35-36页
     ·催化剂的TEM表征第36-38页
     ·催化剂的XPS表征第38-39页
     ·催化剂的FTIR表征第39-40页
     ·催化剂的CO-FTIR分析第40-41页
     ·催化剂的BET分析第41-43页
     ·不同Mg/Al比催化剂的结构表征第43-44页
   ·催化剂对肉桂醛的催化加氢性能第44-55页
     ·Pt颗粒尺寸对催化性能的影响第44-45页
     ·溶剂对肉桂醛催化加氢性能的影响第45-48页
     ·NaOH助剂对肉桂醛加氢性能的影响第48-49页
     ·Mg/Al比对肉桂醛加氢性能的影响第49页
     ·载体对肉桂醛催化加氢性能的影响第49-50页
     ·Pt负载量对催化性能的影响第50-51页
     ·催化反应温度对加氢性能的影响第51-52页
     ·氢气压力对催化性能的影响第52页
     ·催化剂的稳定性第52-55页
       ·回收利用的催化剂表征第53-55页
   ·催化剂对柠檬醛(citral)的催化加氢性能第55-57页
   ·本章小结第57-58页
第四章 PtCu合金催化剂的可控制备及其对肉桂醛催化加氢的性能第58-66页
   ·引言第58-60页
   ·实验部分第60-61页
     ·合成MgAl-LDH载体第60页
     ·制备单金属催化剂第60页
     ·制备合金催化剂第60-61页
   ·催化剂的结构表征第61-64页
     ·XRD表征第61-62页
     ·TEM表征第62-64页
   ·催化性能评价第64-65页
   ·本章小结第65-66页
第五章 结论第66-67页
论文创新点第67-68页
参考文献第68-74页
致谢第74-75页
研究成果第75-76页
附件第76-77页

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