摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 氧化石墨烯的制备与结构研究进展 | 第10-14页 |
1.1.1 氧化石墨烯的制备方法 | 第10-11页 |
1.1.2 氧化石墨烯的结构 | 第11-14页 |
1.2 Cu/GO、Cu/rGO复合材料的制备及应用 | 第14-16页 |
1.2.1 还原氧化石墨稀的制备 | 第14-15页 |
1.2.2 复合材料的制备与应用 | 第15-16页 |
1.3 Cu/ZrO_2催化剂的制备及脱氢氧化机理 | 第16-18页 |
1.3.1 Cu/ZrO_2催化剂的制备及性质 | 第16页 |
1.3.2 Cu/ZrO_2催化剂催化醇脱氢氧化机理 | 第16-18页 |
1.4 二乙醇胺脱氢制备亚氨基二乙酸 | 第18-19页 |
1.4.1 亚氨基二乙酸的制备方法 | 第18页 |
1.4.2 二乙醇胺合成亚氨基二乙酸的机理 | 第18-19页 |
1.5 论文的选题意义及研究内容 | 第19-21页 |
1.5.1 论文的选题意义 | 第19页 |
1.5.2 论文的研究内容 | 第19-21页 |
第2章 水合肼法制备Cu/ZrO_2催化剂 | 第21-39页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 实验试剂和仪器 | 第22-23页 |
2.2.1 实验试剂 | 第22页 |
2.2.2 实验仪器 | 第22-23页 |
2.3 实验部分 | 第23-25页 |
2.3.1 Cu/ZrO_2催化剂的制备 | 第23页 |
2.3.2 亚氨基二乙酸钠的合成 | 第23页 |
2.3.3 亚氨基二乙酸的定量分析 | 第23-24页 |
2.3.4 乙醛的检测方法 | 第24页 |
2.3.5 材料的表征方法 | 第24-25页 |
2.4 结果与讨论 | 第25-31页 |
2.4.1 X射线衍射分析(XRD) | 第25-26页 |
2.4.2 X射线光电子能谱(XPS)及俄歇电子能谱(AES) | 第26-29页 |
2.4.3 氮气物理吸附(BET) | 第29-30页 |
2.4.4 扫描电镜分析(SEM) | 第30-31页 |
2.5 催化性能评价 | 第31-35页 |
2.5.1 水合肼还原碱性和温度对催化剂性能的影响 | 第31页 |
2.5.2 铜锆比例对催化效果的影响 | 第31-32页 |
2.5.3 水合肼的量对催化剂催化效果的影响 | 第32-33页 |
2.5.4 催化剂的还原时间对催化剂催化效果的影响 | 第33-34页 |
2.5.5 催化剂的还原程度对反应初次排气温度的影响 | 第34-35页 |
2.5.6 催化剂的重复使用性 | 第35页 |
2.6 亚氨基二乙酸钠和甘氨酸钠的合成机理探讨 | 第35-37页 |
2.6.1 亚氨基二乙酸钠的产生机理 | 第35-37页 |
2.6.2 甘氨酸钠的产生机理 | 第37页 |
2.7 本章小结 | 第37-39页 |
第3章 Cu/bwGO催化剂的制备及脱氢性能实验 | 第39-48页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 实验试剂和仪器 | 第39-40页 |
3.2.1 主要试剂 | 第39-40页 |
3.2.2 实验仪器 | 第40页 |
3.3 实验部分 | 第40-41页 |
3.3.1 氧化石墨烯的制备 | 第40页 |
3.3.2 还原氧化石墨烯(rGO)和碱化氧化石墨烯(bwGO)的制备 | 第40-41页 |
3.3.3 Cu/GO、Cu/rGO和Cu/bwGO催化剂的制备 | 第41页 |
3.3.4 亚氨基二乙酸钠的合成 | 第41页 |
3.4 结果与讨论 | 第41-45页 |
3.4.1 X射线衍射分析(XRD) | 第41-43页 |
3.4.2 傅里叶红外分析(FT-IR) | 第43-45页 |
3.5 催化剂性能评价 | 第45-47页 |
3.5.1 Cu/GO、Cu/rGO、Cu/bwGO、Cu对催化合成亚氨基二乙酸钠的比较 | 第45页 |
3.5.2 Cu/bwGO质量比对催化合成亚氨基二乙酸钠的影响 | 第45-46页 |
3.5.3 催化剂用量对催化合成亚氨基二乙酸钠的影响 | 第46页 |
3.5.4 催化剂的重复使用性 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 结论与展望 | 第48-50页 |
4.1 结论 | 第48-49页 |
4.2 展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
个人简历及攻读硕士学位期间发表的论文 | 第58页 |