摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-62页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 MOF材料的发展历程与研究现状 | 第14-23页 |
1.2.1 MOF材料的起源 | 第14-15页 |
1.2.2 MOF材料的发展 | 第15-18页 |
1.2.3 MOF材料的结构特点与功能应用 | 第18-21页 |
1.2.4 基于纯MOF材料的多相催化 | 第21-23页 |
1.3 MNPs/MOF纳米复合材料的设计与合成 | 第23-38页 |
1.3.1 先合成MOF后负载MNPs | 第24-30页 |
1.3.2 先合成MNPs后生长MOF | 第30-36页 |
1.3.3 合成MOF/MNPs/MOF三明治结构 | 第36-37页 |
1.3.4 步合成法 | 第37-38页 |
1.4 MNPs/MOF纳米复合材料在催化反应中的协同效应 | 第38-48页 |
1.4.1 MNPs为活性位,MOF用于稳定MNPs | 第39-40页 |
1.4.2 MNPs为活性位,MOF用于稳定MNPs和分子筛分 | 第40-42页 |
1.4.3 MNPs为活性位,MOF用于稳定MNPs并调控MNPs的电子结构 | 第42-44页 |
1.4.4 MNPs为活性位,MOF用于稳定MNPs和光敏剂 | 第44-46页 |
1.4.5 MNPs和MOF均为催化活性位 | 第46-48页 |
1.5 本论文的选题意义和研究内容 | 第48页 |
参考文献 | 第48-62页 |
第二章 基于MNPs与MOF的协同效应催化硝基化合物的高效还原 | 第62-76页 |
2.1 引言 | 第62-63页 |
2.2 实验部分 | 第63-65页 |
2.2.1 实验原料 | 第63-64页 |
2.2.2 表征方法与手段 | 第64页 |
2.2.3 催化剂的制备 | 第64-65页 |
2.3 Pd@ML-101的结构及催化性能 | 第65-69页 |
2.4 廉价过渡金属替换的CuNi@MIL-101的结构及催化性能 | 第69-71页 |
2.5 小结 | 第71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
第三章 基于MNPs与MOF的多重功能协同催化烯烃的选择性还原 | 第76-91页 |
3.1 引言 | 第76-77页 |
3.2 实验部分 | 第77-79页 |
3.2.1 实验原料 | 第77-78页 |
3.2.2 表征方法与手段 | 第78页 |
3.2.3 催化剂的制备 | 第78-79页 |
3.3 分析与讨论 | 第79-85页 |
3.3.1 Pd NCs@ZIF-8催化剂的结构表征 | 第79-81页 |
3.3.2 Pd NCs@ZIF-8催化剂光热效应测试 | 第81页 |
3.3.3 Pd NCs@ZIF-8催化剂光热催化性能测试 | 第81-83页 |
3.3.4 Pd NCs@ZIF-8在催化反应中的传质阻力研究 | 第83页 |
3.3.5 Pd NCs@ZIF-8催化剂中ZIF-8壳层的功能 | 第83-84页 |
3.3.6 Pd NCs@ZIF-8的循环稳定性测试 | 第84-85页 |
3.4 小结 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-91页 |
第四章 基于MOF热解衍生的复合材料协同催化CO_2环加成反应 | 第91-111页 |
4.1 引言 | 第91-92页 |
4.2 实验部分 | 第92-95页 |
4.2.1 实验原料 | 第92-93页 |
4.2.2 表征方法与手段 | 第93-94页 |
4.2.3 催化剂的制备 | 第94-95页 |
4.3 分析与讨论 | 第95-106页 |
4.3.1 催化剂的结构表征 | 第95-99页 |
4.3.2 催化剂光热效应测试 | 第99-100页 |
4.3.3 催化剂的光热催化性能测试 | 第100-101页 |
4.3.4 原子级分散的Zn/N位点对HPC-800催化性能的影响 | 第101-103页 |
4.3.5 中空结构对HPC-800催化性能的影响 | 第103-104页 |
4.3.6 催化剂的热过滤实验和循环稳定性测试 | 第104-105页 |
4.3.7 具有不同官能团的环氧化合物与CO_2的环加成反应 | 第105-106页 |
4.4 小结 | 第106页 |
参考文献 | 第106-111页 |
第五章 总结与展望 | 第111-113页 |
5.1 总结 | 第111-112页 |
5.2 展望 | 第112-113页 |
致谢 | 第113-115页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第115-116页 |