首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

N掺杂碳纳米管负载Pd催化剂的制备及其催化硝基苯加氢反应性能

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

论文共89页,点击 下载论文
上一篇:分子钳改性载体材料的制备及脂肪酶手性拆分
下一篇:聚四氟乙烯平板微滤膜的后交联法亲水改性研究