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甲酸在钯基催化剂下的脱氢性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 文献综述第10-19页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 储氢材料第11-14页
        1.2.1 碳纳米管法第11-12页
        1.2.2 金属有机合金材料第12页
        1.2.3 稀土系合金材料第12-13页
        1.2.4 水合肼第13页
        1.2.5 甲酸第13-14页
    1.3 甲酸脱氢催化剂第14-15页
        1.3.1 均相催化剂第14页
        1.3.2 非均相催化剂第14-15页
    1.4 催化剂制备方法第15-16页
        1.4.1 浸渍法第15页
        1.4.2 沉淀法第15-16页
        1.4.3 水热合成法第16页
        1.4.4 热熔融法第16页
        1.4.5 离子交换法第16页
    1.5 氨改性的SBA-15 载体第16-17页
    1.6 本课题研究的目的第17-18页
    1.7 本课题研究的内容第18-19页
第二章 实验部分第19-26页
    2.1 实验药品及仪器第19-20页
        2.1.1 药品及原料第19页
        2.1.2 仪器与设备第19-20页
    2.2 催化剂的合成第20-21页
        2.2.1 负载型Pd基/NH_2-SBA-15 催化剂的制备第20-21页
    2.3 催化剂催化性能的探究第21-23页
        2.3.1 甲酸脱氢实验第21-22页
        2.3.2 催化剂重复使用性能的测试第22-23页
    2.4 催化剂的表征第23-24页
        2.4.1 粉末X射线衍射(XRD)分析第23页
        2.4.2 透射电镜(TEM)分析第23页
        2.4.3 X射线光电子能谱仪(XPS)分析第23-24页
        2.4.4 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)分析第24页
    2.5 气相色谱(GC)分析第24页
    2.6 NaOH处理(吸收)实验第24页
    2.7 实验中相关的参数计算第24-26页
第三章 负载型甲酸脱氢Ag-Pd/NH_2-SBA-15 催化剂性能研究第26-38页
    3.1 前言第26-28页
    3.2 实验结果与讨论第28-33页
        3.2.1 NaOH处理实验第28页
        3.2.2 甲酸被催化分解产生的混合气体的成分的确定第28-29页
        3.2.3 Ag-Pd的负载比例对催化剂催化性能的影响第29-30页
        3.2.4 反应中甲酸钠的量对甲酸脱氢的影响第30-31页
        3.2.5 反应温度对催化性能的影响第31-32页
        3.2.6 催化剂的稳定性第32-33页
    3.3 催化剂的表征分析第33-37页
        3.3.1 XRD分析第33-34页
        3.3.2 TEM分析第34-35页
        3.3.3 XPS分析第35-36页
        3.3.4 ICP-AES分析第36-37页
    3.4 小结第37-38页
第四章 负载型甲酸脱氢Au-Pd/NH_2-SBA-15 催化剂性能研究第38-49页
    4.1 前言第38-39页
    4.2 实验结果与讨论第39-44页
        4.2.1 合成负载的Au-Pd/NH_2-SBA-15 的化学图示第39页
        4.2.2 NaOH处理实验第39-40页
        4.2.3 反应混合气体的成分测定第40-41页
        4.2.4 Au-Pd的负载比例对催化剂催化性能的影响第41-42页
        4.2.5 反应中甲酸钠的量对甲酸脱氢的影响第42-43页
        4.2.6 反应温度对催化性能的影响第43-44页
        4.2.7 催化剂的稳定性第44页
    4.3 催化剂的表征分析第44-47页
        4.3.1 XRD分析第44-45页
        4.3.2 XPS分析第45-46页
        4.3.3 TEM分析第46-47页
        4.3.4 ICP-AES分析第47页
    4.4 小结第47-49页
结论与展望第49-51页
参考文献第51-59页
硕士期间科研成果第59-60页
致谢第60页

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