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甲醇在炭载金属电极上氧化合成二甲氧基甲烷的研究

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

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