摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪言 | 第11-25页 |
1.1 α,β-不饱和醇研究进展 | 第11-16页 |
1.1.1 α,β-不饱和醇的应用 | 第11页 |
1.1.2 α,β-不饱和醛选择性加氢制 α,β-不饱和醇 | 第11-12页 |
1.1.3 α,β-不饱和醛选择性加氢反应机理 | 第12-13页 |
1.1.4 α,β-不饱和醛加氢反应中的影响因素 | 第13-16页 |
1.2 Ir催化剂研究概况 | 第16-18页 |
1.2.1 贵金属铱的物理化学性质 | 第16-17页 |
1.2.2 贵金属铱基催化剂的研究现状 | 第17-18页 |
1.3 金属载体相互作用 | 第18-20页 |
1.3.1 金属载体相互作用的提出 | 第18页 |
1.3.2 金属载体相互作用的本质 | 第18-19页 |
1.3.3 金属载体相互作用的影响因素 | 第19页 |
1.3.4 金属载体相互作用(氢溢流) | 第19-20页 |
1.4 催化剂载体 | 第20-23页 |
1.4.1 碳化钼催化材料 | 第20-21页 |
1.4.2 三氧化钼催化材料 | 第21-23页 |
1.5 本论文的研究目标 | 第23-25页 |
第二章 样品的制备、表征、性能评价和理论计算 | 第25-29页 |
2.1 试剂和药品 | 第25-26页 |
2.2 样品的表征 | 第26-28页 |
2.2.1 X-射线粉末衍射(XRD) | 第26页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第26页 |
2.2.3 场发射透射电子显微镜(TEM) | 第26页 |
2.2.4 X-射线光电子能谱(XPS) | 第26-27页 |
2.2.5 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES) | 第27页 |
2.2.6 程序升温还原(H_2-TPR) | 第27页 |
2.2.7 一氧化碳脉冲吸附 | 第27页 |
2.2.8 氮气等温吸附 | 第27-28页 |
2.3 催化性能评价 | 第28-29页 |
第三章 Ir催化剂表面电子性质对巴豆醛选择性加氢的研究 | 第29-42页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 计算方法和模型 | 第29-41页 |
3.3 小结 | 第41-42页 |
第四章 Ir/Mo_2C在 α,β-不饱和醛选择性加氢的应用 | 第42-67页 |
4.1 前言 | 第42-43页 |
4.2 实验部分 | 第43-44页 |
4.2.1 载体的制备 | 第43页 |
4.2.2 催化剂的制备 | 第43-44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-64页 |
4.3.1 Ir/Mo_2C催化剂的性质与表征 | 第44-48页 |
4.3.2 Ir/Mo_2C催化剂的金属-载体相互作用 | 第48-50页 |
4.3.3 Ir/Mo_2C催化剂在巴豆醛选择性加氢的应用 | 第50-58页 |
4.3.4 Ir/Mo_2C催化剂在 α,β-不饱和醛选择性加氢的应用。 | 第58-59页 |
4.3.5 Pt/Mo_2C、Au/Mo_2C催化剂在巴豆醛选择性加氢的应用研究 | 第59-64页 |
4.4 小结 | 第64-67页 |
第五章 Ir/H-MoO_x在肉桂醛选择性加氢的应用 | 第67-81页 |
5.1 引言 | 第67-68页 |
5.2 实验部分 | 第68-69页 |
5.2.1 载体的制备 | 第68页 |
5.2.2 催化剂的制备 | 第68-69页 |
5.3 结果与讨论 | 第69-78页 |
5.3.1 Ir/H-MoO_x催化剂的性质与表征 | 第69-73页 |
5.3.2 Ir/H-MoO_x催化剂的金属载体相互作用 | 第73-74页 |
5.3.3 Ir/H-MoO_x催化剂在肉桂醛选择性加氢的应用 | 第74-78页 |
5.4 小结 | 第78-81页 |
第六章 Mo_2C/CNT在肉桂醛选择性加氢的研究 | 第81-85页 |
6.1 引言 | 第81页 |
6.2 实验部分 | 第81-83页 |
6.2.1 催化剂的制备 | 第81页 |
6.2.2 催化剂的表征 | 第81-82页 |
6.2.3 Mo_2C/CNT在肉桂醛选择性加氢的催化性能 | 第82-83页 |
6.3 小结 | 第83-85页 |
全文总结 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-99页 |
在学期间发表论文清单 | 第99-100页 |
致谢 | 第100页 |