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水滑石类化合物及其多级核壳结构复合材料负载金催化剂的制备及催化性能研究

摘要第1-11页
ABSTRACT第11-16页
目录第16-21页
Contents第21-26页
第一章 绪论第26-51页
   ·负载型金催化剂的概述第26-33页
     ·金的物理化学性质第26页
     ·金的粒径效应第26-27页
     ·载体协同效应第27-28页
     ·负载型金催化剂的制备第28-30页
       ·浸渍法(Impregnation, IMP)第28-29页
       ·共沉淀法(Coprecipitation, CP)第29页
       ·沉积-沉淀法(Deposition-precipitation, DP)第29页
       ·均相沉积-沉淀法(Homogeneous deposition-precipitation, HDP)第29-30页
       ·阴离子浸渍法(Anionic impregnation, AIMP)第30页
     ·负载型金催化剂在α, β-不饱和醛选择性加氢反应中的应用第30-32页
     ·负载型金催化剂在选择性醇氧化反应中的应用第32-33页
   ·水滑石类化合物第33-39页
     ·水滑石类化合物的结构第33页
     ·水滑石类化合物的性质第33-35页
       ·层板组成的可调控性第33-34页
       ·层间阴离子可调控性第34页
       ·碱性质第34-35页
       ·热稳定性第35页
       ·粒子尺寸和分布的可调控性第35页
     ·水滑石类化合物的制备第35-37页
       ·共沉淀法第35-36页
       ·尿素合成法第36页
       ·表面原位合成法第36页
       ·焙烧复原法第36-37页
     ·水滑石类化合物的应用第37-39页
       ·医药方面的应用第37页
       ·离子交换和吸附方面的应用第37-38页
       ·磁学方面的应用第38页
       ·光学方面的应用第38页
       ·催化方面的应用第38-39页
   ·论文选题的目的及意义第39-40页
   ·论文的研究内容第40-41页
 参考文献第41-51页
第二章 Au/Mg(Fe)(Al)-LDH 催化剂的制备及其肉桂醛加氢性能研究第51-76页
   ·引言第51页
   ·实验部分第51-54页
     ·实验原料第51-52页
     ·合成第52-53页
       ·Mg(Fe)(Al)-LDH 载体的制备第52-53页
       ·Au/Mg(Fe)(Al)-LDH 催化剂的制备第53页
     ·肉桂醛催化加氢性能评价第53页
     ·表征方法与仪器第53-54页
   ·结果与讨论第54-72页
     ·Au/Mg(Fe)(Al)-LDH 催化剂的晶体结构与组成第54-57页
     ·Au/Mg(Fe)(Al)-LDH 催化剂的形貌第57-61页
     ·Au/Mg(Fe)(Al)-LDH 催化剂的还原性第61-64页
     ·Au/Mg(Fe)(Al)-LDH 催化剂的 XPS 分析第64-67页
     ·Au/Mg(Fe)(Al)-LDH 催化剂的肉桂醛加氢性能第67-70页
       ·催化剂载体组成对活性及选择性的影响第67-69页
       ·载体尺寸对活性及选择性的影响第69页
       ·预处理温度对活性及选择性的影响第69-70页
     ·Au 与 Mg(Fe)(Al)-LDH 载体的相互作用机制第70-72页
   ·小结第72-73页
 参考文献第73-76页
第三章 多级结构微球型催化剂γ-Al_2O_3@Mg(Fe)Al-LDH@Au 的制备及其肉桂醛加氢性能研究第76-96页
   ·引言第76页
   ·实验部分第76-79页
     ·实验原料第76-77页
     ·合成第77-78页
       ·γ-Al_2O_3@Mg(Fe)Al-LDH 载体的制备第77页
       ·γ-Al_2O_3@Mg(Fe)Al-LDH@Au 催化剂的制备第77-78页
     ·肉桂醛催化加氢性能评价第78页
     ·表征方法与仪器第78-79页
   ·结果与讨论第79-92页
     ·γ-Al_2O_3@Mg(Fe)Al-LDH@Au 催化剂的晶体结构与组成第79-81页
     ·γ-Al_2O_3@Mg(Fe)Al-LDH@Au 催化剂的孔结构第81-83页
     ·γ-Al_2O_3@Mg(Fe)Al-LDH@Au 催化剂的形貌第83-86页
     ·γ-Al_2O_3@Mg(Fe)Al-LDH@Au 催化剂的还原性第86-87页
     ·γ-Al_2O_3@Mg(Fe)Al-LDH@Au 催化剂的 XPS 分析第87-89页
     ·γ-Al_2O_3@Mg(Fe)Al-LDH@Au 催化剂的肉桂醛加氢性能第89-92页
       ·催化剂载体组成(Fe 含量)对活性及选择性的影响第89-90页
       ·反应时间对活性及选择性的影响第90-91页
       ·反应压力对活性及选择性的影响第91页
       ·反应温度对活性及选择性的影响第91-92页
   ·小结第92-93页
 参考文献第93-96页
第四章 多级核壳结构磁性催化剂 Fe_3O_4@MgAl-LDH@Au的制备及其醇氧化性能研究第96-110页
   ·引言第96页
   ·实验部分第96-99页
     ·实验原料第96-97页
     ·合成第97-98页
       ·Fe_3O_4的制备第97-98页
       ·Fe_3O_4@MgAl-LDH 载体的制备第98页
       ·Fe_3O_4@MgAl-LDH@Au 催化剂的制备第98页
     ·催化醇氧化性能评价第98-99页
     ·表征方法与仪器第99页
   ·结果与讨论第99-109页
     ·Fe_3O_4@MgAl-LDH@Au 催化剂的晶体结构与组成第99-101页
     ·Fe_3O_4@MgAl-LDH@Au 催化剂的孔结构第101-103页
     ·Fe_3O_4@MgAl-LDH@Au 催化剂的形貌第103-106页
     ·Fe_3O_4@MgAl-LDH@Au 催化剂的磁性能第106-107页
     ·1-苯乙醇氧化及磁分离循环催化性能研究第107-109页
   ·小结第109-110页
 参考文献第110页
第五章 多级核壳结构过渡金属修饰磁性催化剂Fe_3O_4@MAl-LDH@Au(M = Ni、CuMg)的制备及其醇氧化性能研究第110-134页
   ·引言第112页
   ·实验部分第112-116页
     ·实验原料第112-113页
     ·合成第113-115页
       ·Fe_3O_4的制备第113页
       ·Fe_3O_4@NiAl-LDH 载体的制备第113-114页
       ·Fe_3O_4@CuMgAl-LDH 载体的制备第114页
       ·Fe_3O_4@NiAl-LDH@Au 催化剂的制备第114页
       ·Fe_3O_4@CuMgAl-LDH@Au 催化剂的制备第114-115页
     ·醇催化氧化性能评价第115页
     ·表征方法与仪器第115-116页
   ·结果与讨论第116-131页
     ·Fe_3O_4@MAl-LDH@Au(M = Ni、CuMg)催化剂的晶体结构与组成第116-118页
     ·Fe_3O_4@MAl-LDH@Au(M = Ni、CuMg)催化剂的孔结构第118-120页
     ·Fe_3O_4@MAl-LDH@Au(M = Ni、CuMg)催化剂的形貌第120-123页
     ·Fe_3O_4@MAl-LDH@Au(M = Ni、CuMg)催化剂的 XPS 分析第123-127页
     ·Fe_3O_4@MAl-LDH@Au(M = Ni、CuMg)催化剂的磁性能第127页
     ·Fe_3O_4@MAl-LDH@Au(M = Ni、CuMg)催化剂的醇氧化性能第127-131页
       ·过渡金属(Ni、Cu)对催化剂结构与醇氧化性能的影响第127-129页
       ·Fe_3O_4@NiAl-LDH@Au 催化剂绿色醇氧化性能研究第129-130页
       ·Fe_3O_4@NiAl-LDH@Au 催化剂在醇氧化反应中的扩展第130-131页
   ·小结第131-132页
 参考文献第132-134页
第六章 结论第134-136页
论文创新点第136-137页
致谢第137-138页
研究成果及发表的学术论文第138-139页
 发表及已投稿的论文第138页
 专利第138页
 会议论文第138-139页
作者和导师简介第139-140页
附件第140-141页

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