摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 金属有机骨架材料的研究进展 | 第11-13页 |
1.3 金属有机骨架的合成方法 | 第13-15页 |
1.4 金属有机骨架的应用 | 第15-18页 |
1.4.1 气体储存与分离 | 第15页 |
1.4.2 荧光 | 第15-16页 |
1.4.3 催化应用 | 第16-17页 |
1.4.4 MOFs为基材合成先进功能材料 | 第17-18页 |
1.5 金属有机骨架合成的影响因素 | 第18-19页 |
1.5.1 温度 | 第19页 |
1.5.2 溶剂 | 第19页 |
1.5.3 反应物的配比 | 第19页 |
1.5.4 表面活性剂 | 第19页 |
1.6 金属有机骨架包覆纳米粒子的合成 | 第19-22页 |
1.7 论文的研究意义及内容 | 第22-23页 |
第2章 微米链状Zn金属有机骨架的控制合成和催化性能研究 | 第23-45页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 实验部分 | 第23-28页 |
2.2.1 主要试剂与仪器仪表 | 第23-24页 |
2.2.2 实验测试方法及表征手段 | 第24-26页 |
2.2.3 晶体和微纳晶的合成 | 第26-27页 |
2.2.4 Knoevenagel缩合反应测定实验 | 第27页 |
2.2.5 1Zn的氧化催化降解有机染料实验 | 第27-28页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第28-43页 |
2.3.1 红外谱图分析 | 第28页 |
2.3.2 TGA | 第28-29页 |
2.3.3 单晶X射线衍射 | 第29-32页 |
2.3.4 XRD | 第32-33页 |
2.3.5 1Zn元素分析 | 第33页 |
2.3.6 N_2吸脱附曲线 | 第33-34页 |
2.3.7 对1Zn形貌的探究 | 第34-35页 |
2.3.8 Knoevenagel缩合反应测定实验 | 第35-39页 |
2.3.9 1Zn的染料降解催化性能研究 | 第39-43页 |
2.3.10 催化降解机理研究 | 第43页 |
2.4 本章小结 | 第43-45页 |
第3章 新型Zn金属有机骨架的合成及催化性能研究 | 第45-56页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 实验部分 | 第45-46页 |
3.2.1 主要试剂与仪器 | 第45页 |
3.2.2 实验表征手段 | 第45页 |
3.2.3 有机配体3-bpd的合成 | 第45页 |
3.2.4 2Zn的合成 | 第45-46页 |
3.2.5 Knoevenagel缩合反应 | 第46页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第46-55页 |
3.3.1 红外分析 | 第46页 |
3.3.2 2Zn的粉末X射线衍射分析 | 第46-47页 |
3.3.3 2Zn的热重分析 | 第47-48页 |
3.3.4 单晶X射线衍射 | 第48-51页 |
3.3.5 元素分析 | 第51页 |
3.3.6 形貌调节 | 第51-52页 |
3.3.7 N_2吸附脱附分析 | 第52-53页 |
3.3.8 2Zn催化Knoevenagel缩合反应分析 | 第53-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 M@UIO-67(M=Pt-Pd/Pt)催化剂的制备及其催化逆水汽变换反应 | 第56-71页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 实验部分 | 第56-58页 |
4.2.1 主要试剂与仪器 | 第56-57页 |
4.2.2 实验表征手段 | 第57页 |
4.2.3 UiO-67的制备 | 第57页 |
4.2.4 Pt-Pd粒子的制备 | 第57页 |
4.2.5 空心Pt粒子的制备 | 第57页 |
4.2.6 复合材料Pt-Pd@UiO-67的制备 | 第57页 |
4.2.7 复合材料Pt@UiO-67的制备 | 第57页 |
4.2.8 催化剂活性评价 | 第57-58页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第58-70页 |
4.3.1 UiO-67形貌调节 | 第58-59页 |
4.3.2 Pt-Pd粒子以及Pt粒子的合成 | 第59-60页 |
4.3.3 M@UIO-67的核壳结构 | 第60-64页 |
4.3.4 粉末X射线衍射 | 第64-65页 |
4.3.5 催化剂评价 | 第65-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-71页 |
第5章 结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
硕士在读期间发表论文 | 第81页 |