摘要 | 第11-12页 |
Abstract | 第12-13页 |
第1章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 前言 | 第14页 |
1.2 二甲氧基甲烷的应用 | 第14-16页 |
1.2.1 在柴油添加剂中的应用 | 第14-15页 |
1.2.2 在空气清新剂配方中的应用 | 第15页 |
1.2.3 在汽车护理及工业技术产品中的应用 | 第15页 |
1.2.4 在重整制氢中的应用 | 第15页 |
1.2.5 在燃料电池中的应用 | 第15-16页 |
1.2.6 杀虫剂及医药领域中的应用 | 第16页 |
1.3 二甲氧基甲烷的主要合成方法 | 第16-24页 |
1.3.1 醇醛缩合法 | 第16-18页 |
1.3.2 甲醇直接氧化合成二甲氧基甲烷 | 第18-20页 |
1.3.3 二甲醚(DME)催化氧化法 | 第20-22页 |
1.3.4 甲醇脱氢直接合成二甲氧基甲烷 | 第22-23页 |
1.3.5 CO_2加氢直接合成二甲氧基甲烷 | 第23-24页 |
1.3.6 甲醇电化学氧化合成DMM | 第24页 |
1.4 离子液体在电化学中的应用 | 第24-25页 |
1.5 本论文的设想与研究内容 | 第25-26页 |
第2章 实验部分 | 第26-33页 |
2.1 实验试剂与仪器设备 | 第26-27页 |
2.1.1 实验试剂 | 第26页 |
2.1.2 仪器设备 | 第26-27页 |
2.2 催化剂的制备 | 第27-28页 |
2.2.1 炭材料的预处理 | 第27页 |
2.2.2 Pt/C-X-T催化剂的制备 | 第27页 |
2.2.3 离子液体的制备 | 第27-28页 |
2.2.4 工作电极的制备 | 第28页 |
2.3 循环伏安的测定 | 第28-29页 |
2.4 二甲氧基甲烷的合成与检测 | 第29页 |
2.5 二甲氧基甲烷的定量计算 | 第29-31页 |
2.5.1 二甲氧基甲烷的内标曲线的绘制 | 第29-30页 |
2.5.2 二甲氧基甲烷的定量计算 | 第30-31页 |
2.6 催化剂的表征 | 第31-33页 |
2.6.1 X-射线衍射(XRD) | 第31页 |
2.6.2 拉曼光谱(Raman spectra) | 第31页 |
2.6.3 透射电子显微镜(TEM) | 第31页 |
2.6.4 氮气吸附脱附(N_2 Adsorption/Desorption) | 第31-32页 |
2.6.5 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES) | 第32页 |
2.6.6 X-射线光电子能谱(XPS) | 第32页 |
2.6.7 扫描电子显微镜(SEM) | 第32页 |
2.6.8 漫反射傅立叶变换红外光谱(DRIFTS) | 第32-33页 |
第3章 Pt/C-X-T材料的表征和电催化性能的研究 | 第33-55页 |
3.1 催化剂的表征结果 | 第33-43页 |
3.1.1 扫描电镜表征结果 | 第33-34页 |
3.1.2 透射电镜表征结果 | 第34-35页 |
3.1.3 XRD表征结果 | 第35-38页 |
3.1.4 拉曼光谱表征结果 | 第38-41页 |
3.1.5 氮气吸附脱附表征结果 | 第41-42页 |
3.1.6 XPS表征结果 | 第42-43页 |
3.2 循环伏安的测定 | 第43-44页 |
3.3 电极的制备条件对无水甲醇的电化学氧化的影响 | 第44-48页 |
3.3.1 催化剂焙烧时的升温速率对反应的影响 | 第44-45页 |
3.3.2 催化剂中Pt载量对反应的影响 | 第45-46页 |
3.3.3 催化剂焙烧温度对反应的影响 | 第46-47页 |
3.3.4 催化剂焙烧时间对反应的影响 | 第47-48页 |
3.4 反应工艺条件对甲醇氧化反应的影响 | 第48-52页 |
3.4.1 不同离子液体对反应的影响 | 第48页 |
3.4.2 不同电位对反应的影响 | 第48-49页 |
3.4.3 离子液体用量对反应的影响 | 第49-50页 |
3.4.4 不同温度对反应的影响 | 第50-51页 |
3.4.5 时间对反应的影响 | 第51-52页 |
3.5 离子液体和工作电极的循环利用 | 第52-53页 |
3.6 甲醇在电极表面的吸附行为及反应机理的推断 | 第53-55页 |
结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
附录 | 第63-65页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第65-67页 |
致谢 | 第67页 |