摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-26页 |
1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 葡萄糖的理化性质 | 第12-13页 |
1.3 葡萄糖氢解反应的研究 | 第13-19页 |
1.3.1 葡萄糖氢解反应的催化剂 | 第14-16页 |
1.3.2 葡萄糖氢解催化剂载体 | 第16-17页 |
1.3.3 葡萄糖氢解反应的反应机理 | 第17-18页 |
1.3.4 葡萄糖氢解反应的副反应 | 第18-19页 |
1.4 葡萄糖脱氢反应的研究 | 第19-22页 |
1.4.1 葡萄糖脱氢反应的催化剂 | 第20-21页 |
1.4.2 葡萄糖脱氢反应的载体 | 第21页 |
1.4.3 葡萄糖脱氢反应的反应机理 | 第21-22页 |
1.5 葡萄糖转化催化剂的制备 | 第22-24页 |
1.6 本论文的研究内容 | 第24-26页 |
2 实验部分 | 第26-33页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第26-27页 |
2.2 催化剂的制备 | 第27-30页 |
2.2.1 Ni/MgO催化剂的制备 | 第27页 |
2.2.2 Cu/MgO催化剂的制备 | 第27-28页 |
2.2.3 NiCu/MgO催化剂的制备 | 第28页 |
2.2.4 1Ni3Cu/MgAlO_x(Mg/Al=1.8/1)催化剂的制备 | 第28页 |
2.2.5 1Ni3Cu/MgZnO_x(Mg/Zn=1.8/1)催化剂的制备 | 第28-29页 |
2.2.6 1Ni3Cu/MgZrO_x(Mg/Zr=1.8/1)催化剂的制备 | 第29页 |
2.2.7 Pt/CNTs催化剂的制备 | 第29-30页 |
2.3 催化剂的表征 | 第30-31页 |
2.3.1 N_2低温物理吸附法 | 第30页 |
2.3.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第30页 |
2.3.3 热重(TG)分析 | 第30页 |
2.3.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第30页 |
2.3.5 H_2程序升温还原(H_2-TPR) | 第30-31页 |
2.3.6 元素分析(ICP-AES) | 第31页 |
2.3.7 红外光谱(FT-IR) | 第31页 |
2.4 催化剂性能评价 | 第31-33页 |
3 NiCu/MgO催化剂上葡萄糖氢解反应性能研究 | 第33-59页 |
3.1 NiCu/MgO催化剂的表征结果 | 第33-46页 |
3.1.1 N_2物理吸附表征 | 第33-34页 |
3.1.2 TG分析 | 第34-36页 |
3.1.3 XRD表征 | 第36-40页 |
3.1.4 XPS表征 | 第40-44页 |
3.1.5 H_2-TPR表征 | 第44-46页 |
3.1.6 FT-IR表征 | 第46页 |
3.2 NiCu/MgO催化剂上不同Ni/Cu比对葡萄糖氢解性能影响 | 第46-47页 |
3.3 1Ni3Cu/MgO催化剂上不同焙烧温度对葡萄糖氢解性能影响 | 第47-48页 |
3.4 1Ni3Cu/MgO催化剂上不同反应条件对葡萄糖氢解性能影响 | 第48-53页 |
3.5 NiCu/MgO催化剂对工业葡萄糖氢解性能研究 | 第53-54页 |
3.6 葡萄糖氢解反应机理的探讨 | 第54-55页 |
3.7 1Ni3Cu/MgO催化剂的稳定性 | 第55-58页 |
3.7.1 载体MgO的稳定性 | 第55-56页 |
3.7.2 1Ni3Cu/MgO催化剂的稳定性的改进 | 第56-58页 |
3.8 小结 | 第58-59页 |
4 Pt/CNTs催化剂上葡萄糖脱氢反应性能研究 | 第59-67页 |
4.1 制备方法对Pt/CNTs催化剂上葡萄糖脱氢反应的影响 | 第59-60页 |
4.2 反应原料对Pt/CNTs催化剂上葡萄糖脱氢反应的影响 | 第60-61页 |
4.3 葡萄糖浓度对Pt/CNTs催化剂上葡萄糖脱氢反应的影响 | 第61-62页 |
4.4 反应溶剂对Pt/CNTs催化剂上葡萄糖脱氢反应的影响 | 第62-63页 |
4.5 Pt/CNTs催化剂失活原因的探讨 | 第63-66页 |
4.6 小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
工作展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |