摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 负载型Pd催化剂 | 第11-17页 |
1.2.1 常用载体及其对Pd催化性能的影响 | 第12-13页 |
1.2.2 Pd催化剂的尺寸效应 | 第13页 |
1.2.3 Pd催化剂的形貌效应 | 第13-14页 |
1.2.4 负载型Pd催化剂的制备方法 | 第14-16页 |
1.2.4.1 浸渍法 | 第14页 |
1.2.4.2 化学还原法 | 第14-15页 |
1.2.4.3 离子交换法 | 第15页 |
1.2.4.4 溶胶-凝胶法 | 第15页 |
1.2.4.5 化学气相沉积法 | 第15-16页 |
1.2.4.6 其他方法 | 第16页 |
1.2.5 Pd催化剂用于加氢反应[28] | 第16-17页 |
1.3 碳材料作为贵金属催化剂载体 | 第17-18页 |
1.3.1 碳材料理化性质的影响 | 第17页 |
1.3.2 碳材料中的杂质的影响 | 第17-18页 |
1.4 硝基苯加氢 | 第18-21页 |
1.4.1 制备苯胺方法 | 第18页 |
1.4.2 硝基苯加氢催化体系 | 第18-19页 |
1.4.2.1 铜催化剂 | 第18-19页 |
1.4.2.2 镍催化剂 | 第19页 |
1.4.2.3 Pd催化剂 | 第19页 |
1.4.2.4 非金属催化剂 | 第19页 |
1.4.3 硝基苯制备苯胺路径 | 第19-21页 |
1.5 本论文的研究思路和主要内容 | 第21-23页 |
第二章 实验部分 | 第23-27页 |
2.1 实验材料和仪器 | 第23-25页 |
2.1.1 实验材料 | 第23-24页 |
2.1.2 主要仪器及其生产厂家 | 第24-25页 |
2.2 催化剂表征 | 第25-26页 |
2.2.1 X射线光电子能谱(XPS) | 第25页 |
2.2.2 X射线衍射分析(XRD) | 第25页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM) | 第25页 |
2.2.4 拉曼光谱(Raman) | 第25页 |
2.2.5 低温N2吸附测量比表面及孔径分布 | 第25-26页 |
2.2.6 元素含量分析 | 第26页 |
2.3 反应活性测试 | 第26-27页 |
2.3.1 实验过程 | 第26页 |
2.3.2 产物定量分析 | 第26-27页 |
2.3.2.1 气相色谱分析 | 第26-27页 |
第三章 残留Fe催化剂对Pd/NCNTs催化硝基苯加氢反应的影响 | 第27-49页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 实验部分 | 第28-32页 |
3.2.1 材料 | 第28页 |
3.2.2 NCNTs的制备 | 第28-29页 |
3.2.3 表面含氮碳纳米管的制备(N@CNTs) | 第29页 |
3.2.4 负载Pd纳米颗粒 | 第29-30页 |
3.2.5 制备M-Pd/N@CNTs催化剂 | 第30页 |
3.2.6 催化剂表征 | 第30-31页 |
3.2.7 DFT计算方法 | 第31页 |
3.2.8 硝基苯加氢反应 | 第31-32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-47页 |
3.3.1 Pd/NCNTs催化性能 | 第32-35页 |
3.3.2 金属杂质对NB加氢的影响 | 第35-43页 |
3.3.3 Pd/N@CNTs的催化性能 | 第43-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 Pd纳米颗粒与掺氮碳材料的相互作用 | 第49-74页 |
4.1 引言 | 第49-50页 |
4.2 催化剂制备及表征 | 第50-52页 |
4.2.1 掺氮碳纳米管的热处理 | 第50-51页 |
4.2.2 Pd催化剂的制备 | 第51页 |
4.2.3 XPS分峰方法 | 第51-52页 |
4.2.4 DFT计算方法 | 第52页 |
4.3 Pd催化剂的催化活性的评价 | 第52页 |
4.3.1 硝基苯还原反应制备苯胺 | 第52页 |
4.3.2 电氧化反应-CO-Stripping | 第52页 |
4.4 结果与讨论 | 第52-73页 |
4.4.1 Pd纳米粒子负载量对金属-载体相互作用的影响 | 第52-62页 |
4.4.2 载体氮含量对金属-载体相互作用的影响 | 第62-71页 |
4.4.3 Pd-N相互作用的理论计算 | 第71-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-86页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第86-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
附件 | 第89页 |