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金属纳米颗粒催化剂在氧化反应中的应用

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
1 绪论第11-20页
    1.1 金纳米颗粒作为催化剂的简介第11-12页
        1.1.1 金纳米颗粒的简介第11页
        1.1.2 非均相催化剂的发展历史和制备方法第11-12页
    1.2 碳材料的简介第12-15页
        1.2.1 活性炭第13页
        1.2.2 碳干凝胶第13页
        1.2.3 石墨第13页
        1.2.4 碳化硅第13-14页
        1.2.5 碳纳米管第14页
        1.2.6 纳米金刚石第14页
        1.2.7 微米金刚石第14-15页
    1.3 金纳米颗粒负载在碳材料的制备方法第15-16页
        1.3.1 胶体法制备方法第15-16页
        1.3.2 双重浸渍法制备方法第16页
        1.3.3 金纳米颗粒的表征及与催化活性之间的关系第16页
    1.4 金纳米颗粒负载在不同载体上的反应第16-18页
    1.5 本文的研究方向和创新点第18-20页
2 金纳米颗粒负载在碳材料作为催化剂的表征研究第20-26页
    2.1 金纳米颗粒负载在碳材料作为催化剂的表征方法介绍第20-21页
    2.2 测试和表征第21-24页
        2.2.1 金纳米颗粒尺寸的表征第21-22页
        2.2.2 碳材料性能表征第22-24页
    2.3 本章小结第24-26页
3 金纳米颗粒负载在碳材料上作为催化剂的制备与应用第26-63页
    3.1 实验原理第26页
    3.2 实验试剂及仪器介绍第26-27页
        3.2.1 实验试剂第26-27页
        3.2.2 催化剂合成方法第27页
        3.2.3 实验仪器第27页
    3.3 实验步骤第27-31页
        3.3.1 微波辅助下 1-苯基乙醇氧化反应第27-29页
        3.3.2 产物分析检测第29页
        3.3.3 催化剂的循环回收第29页
        3.3.4 内标法的校准曲线第29-31页
    3.4 催化剂AU@AC在 1-苯基乙醇氧化反应中的应用第31-36页
        3.4.1 温度的影响第31-33页
        3.4.2 反应时间的影响第33-34页
        3.4.3 催化剂量的影响第34-35页
        3.4.4 添加剂 2,2,6,6-四甲基1哌啶基氧基(TEMPO)的影响第35-36页
    3.5 催化剂AU@SC在 1-苯基乙醇氧化反应中的应用第36-40页
        3.5.1 温度的影响第36-37页
        3.5.2 反应时间的影响第37-38页
        3.5.3 催化剂量的影响第38-39页
        3.5.4 添加剂 2,2,6,6-四甲基1哌啶基氧基(TEMPO)的影响第39-40页
    3.6 催化剂AU@GR在 1-苯基乙醇氧化反应中的应用第40-44页
        3.6.1 温度的影响第40-41页
        3.6.2 反应时间的影响第41-42页
        3.6.3 催化剂量的影响第42-43页
        3.6.4 添加剂 2,2,6,6-四甲基1哌啶基氧基(TEMPO)的影响第43-44页
    3.7 催化剂AU@CX在 1-苯基乙醇氧化反应中的应用第44-49页
        3.7.1 温度的影响第44-46页
        3.7.2 反应时间的影响第46-47页
        3.7.3 催化剂量的影响第47-48页
        3.7.4 添加剂 2,2,6,6-四甲基1哌啶基氧基(TEMPO)的影响第48-49页
    3.8 催化剂AU@CXL在 1-苯基乙醇氧化反应中的应用第49-51页
        3.8.1 温度的影响第49页
        3.8.2 载体的影响第49页
        3.8.3 催化剂量的影响第49-50页
        3.8.4 添加剂 2,2,6,6-四甲基-1-哌啶基氧基(TEMPO)的影响第50-51页
    3.9 催化剂AU@ND在 1-苯基乙醇氧化反应中的应用第51-53页
        3.9.1 温度的影响第52页
        3.9.2 催化剂量的影响第52-53页
        3.9.3 添加剂 2,2,6,6-四甲基1哌啶基氧基(TEMPO)的影响第53页
    3.10 催化剂AU@MD在 1-苯基乙醇氧化反应中的应用第53-56页
        3.10.1 温度的影响第54页
        3.10.2 催化剂量的影响第54-55页
        3.10.3 异化合成方法的影响第55页
        3.10.4 氧化剂叔丁基过氧化氢的影响第55-56页
    3.11 循环回收实验第56-58页
    3.12 金纳米颗粒负载在不同碳材料上的催化性能比较第58-61页
    3.13 本章总结第61-63页
4 负载于碳纳米管上的铜纳米颗粒在染料降解方面的应用第63-87页
    4.1 简介第63-64页
    4.2 原料和仪器第64页
    4.3 实验步骤第64-78页
        4.3.1 有机颜料的催化脱色第64-66页
        4.3.2 孔雀蓝的校正曲线第66-70页
        4.3.3 柠檬黄的校正曲线第70-73页
        4.3.4 苋菜红的校正曲线第73-76页
        4.3.5 甲基紫的校正曲线第76-78页
    4.4 染料分析第78-85页
        4.4.1 孔雀蓝的脱色第80-81页
        4.4.2 柠檬黄的脱色第81-82页
        4.4.3 苋菜红的脱色第82-84页
        4.4.4 甲基紫的脱色第84-85页
    4.5 本章总结第85-87页
5 结论和展望第87-89页
    5.1 金纳米颗粒负载在碳材料的催化性能研究第87-88页
        5.1.1 通过不同合成方法制备的催化剂第87页
        5.1.2 反应时间对催化剂催化活性的影响第87页
        5.1.3 反应温度对催化剂活性的影响第87页
        5.1.4 反应催化剂的量对催化剂催化活性的影响第87页
        5.1.5 反应氧化剂的量对催化剂催化活性的影响第87页
        5.1.6 添加物对催化剂催化活性的影响第87-88页
    5.2 铜纳米颗粒负载在碳纳米管作为催化剂在染料降解方面的应用第88页
    5.3 展望第88-89页
参考文献第89-101页
附录I 金纳米颗粒负载在碳材料上用于微波辅助的 1-苯乙醇无溶剂氧化反应的实验结果第101-112页
附录II 本人在攻读学位期间所发表的论文及专利第112-113页
致谢第113页

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