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载体和助活性组分对负载型Pt基纳米金属催化剂结构与催化加氮性能的影响研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第17-31页
    1.1 α,β-不饱和醛酮加氢催化的研究现状第17-21页
        1.1.1 α,β-不饱和醛酮的研究意义第17页
        1.1.2 α,β-不饱和醛酮的加氢原理第17-19页
        1.1.3 α,β-不饱和醛酮加氢反应的影响因素第19-21页
            1.1.3.1 活性金属的影响第19页
            1.1.3.2 助剂的影响第19-20页
            1.1.3.3 载体的影响第20页
            1.1.3.4 溶剂的影响第20-21页
    1.2 Pt金属催化剂的研究进展第21-23页
        1.2.1 Pt金属催化剂的制备方法第21-22页
            1.2.1.1 离子交换法第21页
            1.2.1.2 浸渍法第21-22页
            1.2.1.3 沉淀沉积法第22页
            1.2.1.4 化学蒸发沉积法第22页
            1.2.1.5 化学还原法第22页
        1.2.2 Pt金属催化剂的应用第22-23页
    1.3 Pt基双金属催化剂的研究进展第23-24页
        1.3.1 负载型双金属催化剂的制备方法第23-24页
            1.3.1.1 湿法浸渍法第23-24页
            1.3.1.2 悬浮液合成法第24页
            1.3.1.3 核壳合成法第24页
            1.3.1.4 金属簇/金属络合物前驱体法第24页
    1.4 类水滑石(LDHs)的研究进展第24-29页
        1.4.1 类水滑石(LDHs)的结构第25页
        1.4.2 类水滑石(LDHs)的性质第25-26页
            1.4.2.1 可调变性第25-26页
            1.4.2.2 碱性+酸性第26页
            1.4.2.3 记忆效应第26页
            1.4.2.4 热稳定性第26页
        1.4.3 类水滑石(LDHs)的制备第26-28页
            1.4.3.1 共沉淀法第26-27页
            1.4.3.2 离子交换法第27页
            1.4.3.3 焙烧复原法第27页
            1.4.3.4 成核与晶化法第27页
            1.4.3.5 其他方法第27-28页
        1.4.4 类水滑石(LDHs)的应用第28-29页
            1.4.4.1 催化领域第28页
            1.4.4.2 医药领域第28页
            1.4.4.3 光电化学领域第28页
            1.4.4.4 新型功能材料第28-29页
    1.5 论文的选题和意义第29页
    1.6 论文研究的内容第29-31页
第二章 实验部分第31-35页
    2.1 实验试剂第31页
    2.2 样品结构表征及其性能分析第31-35页
        2.2.1 X射线粉末衍射(XRD)第31-32页
        2.2.2 等离子发射光谱仪(ICP)第32页
        2.2.3 高分辨透射电镜(HRTEM)第32页
        2.2.4 扫描透射电子显微镜分析(STEM)第32页
        2.2.5 氢气程序升温脱附分析(H_2-TPD)第32-33页
        2.2.6 程序升温还原(TPR)第33页
        2.2.7 X射线光电子能谱(XPS)第33页
        2.2.8 氮气吸-脱附分析(BET)第33页
        2.2.9 CO原位红外(CO-FTIR)第33页
        2.2.10 扫描透射电子显微镜分析(STEM)第33-34页
        2.2.11 X射线光吸收精细结构谱测试(XAFS)分析第34页
        2.2.12 气相色谱(GC)第34-35页
第三章 负载型Pt催化剂及其对α,β-不饱和醛酮加氢性能的研究第35-51页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-37页
        3.2.1 催化剂前体的制备第35-36页
        3.2.2 催化剂的制备第36-37页
        3.2.3 催化剂对柠檬醛的选择性催化加氢第37页
    3.3 实验结果与讨论第37-43页
        3.3.1 催化剂的XRD表征第37-39页
        3.3.2 催化剂的TEM和HRTEM表征第39-41页
        3.3.3 催化剂的XPS表征第41-43页
    3.4 催化剂的加氢催化性能第43-50页
        3.4.1 传质效应的研究第43-45页
            3.4.1.1 气相-液相(G-L)传质第43页
            3.4.1.2 液相-固相(L-S)传质第43-44页
            3.4.1.3 内扩散(固相-固相(S-S)传质)第44-45页
        3.4.2 柠檬醛加氢产物的分布图第45-46页
        3.4.3 反应条件对催化性能的影响第46-48页
            3.4.3.1 反应压力的影响第46页
            3.4.3.2 反应温度的影响第46-47页
            3.4.3.3 反应时间的影响第47-48页
        3.4.4 催化剂选择性加氢的性能第48-49页
        3.4.5 催化剂的稳定性考察第49-50页
    3.5 本章小结第50-51页
第四章 PtCo合金催化剂及其催化性能研究第51-71页
    4.1 引言第51页
    4.2 实验部分第51-53页
        4.2.1 催化剂前体的制备第51-52页
        4.2.2 合金催化剂PtCo的制备第52页
        4.2.3 单金属Pt和Co催化剂的制备第52页
        4.2.4 催化剂催化加氢肉桂醛第52-53页
    4.3 催化剂的结构表征第53-59页
        4.3.1 催化剂的XRD和HRTEM表征第53-54页
        4.3.2 催化剂的形貌表征(TEM,STEM)第54-56页
        4.3.3 不同Co含量的催化剂XPS表征第56-57页
        4.3.4 不同Co含量的催化剂H2-TPR表征第57-58页
        4.3.5 不同Co含量的催化剂XAFS表征第58-59页
    4.4 催化剂的加氢催化性能第59-70页
        4.4.1 传质效应的研究第59-61页
            4.4.1.1 气-液相(G-L)传质第59-60页
            4.4.1.2 液-固相(L-S)传质第60页
            4.4.1.3 内扩散(固-固相(S-S)传质)第60-61页
        4.4.2 肉桂醛的加氢产物分布图第61-62页
        4.4.3 反应条件对催化性能的影响第62-65页
            4.4.3.1 反应压力的影响第62-63页
            4.4.3.2 反应温度的影响第63-64页
            4.4.3.3 反应时间的影响第64-65页
        4.4.4 催化剂选择性加氢的性能第65-68页
        4.4.5 催化剂选择性加氢普适性的研究第68-69页
        4.4.6 催化剂的重复性考察第69-70页
    4.5 本章小结第70-71页
第五章 结论第71-72页
论文创新点第72-73页
参考文献第73-79页
致谢第79-82页
研究成果及发表的学术论文第82-83页
作者与导师简介第83-84页
学位论文答辩委员会决议书第84-85页

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