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NiCu/MgO及Pt/CNTs上葡萄糖催化转化性能

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

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