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 |