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多孔SiC-C复合材料负载Pt催化剂上液相选择加氢性能研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第14-32页
    1.1 多孔材料的研究背景第14-20页
        1.1.1 介孔材料的分类第14-15页
        1.1.2 有序介孔材料的研究第15-16页
        1.1.3 材料SiC的发展第16-17页
        1.1.4 多孔SiC-C复合材料的研究背景第17-18页
        1.1.5 介孔碳材料在催化中的应用第18-20页
    1.3 α,β-不饱和化合物的催化加氢研究第20-24页
        1.3.1 肉桂醛的液相选择性加氢制备肉桂醇第20-22页
        1.3.2 糠醛的液相选择性加氢制备糠醇第22-23页
        1.3.3 硝基苯的液相选择性加氢制备苯胺第23-24页
    1.4 本论文的研究思路第24-26页
    参考文献第26-32页
第二章 多孔 (SiC-C)复合材料负载Pt催化剂上肉桂醛的液相催化氢化反应第32-57页
    2.1 引言第32-34页
    2.2 实验部分第34-38页
        2.2.1 主要实验试剂第34页
        2.2.2 本章节所用仪器第34-35页
        2.2.3 载体及催化剂的制备第35-38页
    2.3 催化剂性能考察第38-52页
        2.3.1 负载型Pt/SiC-C催化剂的TG和XRD表征第38-39页
        2.3.2 负载型Pt/SiC-C催化剂的N_2吸-脱附和拉曼表征第39-41页
        2.3.3 负载型催化剂Pt/SiC-C的扫描(SEM)和透射(TEM)电镜表征第41-43页
        2.3.4 负载型催化剂Pt/SiC-C在肉桂醛上的液相催化氢化性能考察第43-45页
        2.3.5 不同载体负载型催化剂的性能考察及表征第45-48页
        2.3.6 Pt/SiC-C催化剂循环使用性能考察第48-50页
        2.3.7 X射线光电子能谱分析(XPS)表征第50-52页
    本章小结第52-54页
    参考文献第54-57页
第三章 多孔(SiC-C)复合材料负载Pt催化剂上糠醛的液相催化加氢反应第57-75页
    3.1 引言第57-59页
    3.2 实验部分第59页
        3.2.1 主要实验试剂、仪器第59页
        3.2.2 载体的制备第59页
        3.2.3 催化剂的制备第59页
    3.3 不同催化剂的性能考察及表征第59-63页
        3.3.1 不同载体的负载型催化剂对糠醛的液相催化性能考察第59-60页
        3.3.2 不同载体负载铂催化剂的XRD表征第60-61页
        3.3.3 SiC-C载体及3Pt/SiC-C-200-H_2催化剂的N_2气吸脱附表征第61-62页
        3.3.4 多孔SiC-C复合材料为载体负载型催化剂的优化第62-63页
    3.4 糠醛液相催化氢化反应条件的筛选第63-72页
        3.4.1 糠醛液相催化氢化反应溶剂的考察第63-64页
        3.4.2 糠醛液相催化氢化反应动力学实验研究第64-65页
        3.4.3 糠醛的液相催化氢化反应反应液浓度的考察第65-66页
        3.4.4 催化剂3Pt/SiC-C-200-H_2上糠醛的液相选择性催化氢化的循环使用性能第66-67页
        3.4.5 X射线光电子能谱分析(XPS)表征第67-72页
    本章小结第72-73页
    参考文献第73-75页
第四章 有序介孔碳材料镶嵌铂纳米粒子的制备及其催化氢化性能探索第75-86页
    4.1 引言第75-76页
    4.2 实验部分第76-81页
        4.2.1 主要实验试剂第76页
        4.2.2 主要实验仪器第76-77页
        4.2.3 催化剂的制备第77-78页
        4.2.4 介孔碳镶嵌Pt纳米粒子催化剂在硝基苯上的加氢性能第78-79页
        4.2.5 介孔碳镶嵌Pt纳米粒子催化剂在苯甲醛上的加氢性能第79-81页
    4.3 催化剂的表征第81-83页
        4.3.1 X射线粉末衍射(XRD)第81页
        4.3.2 扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)第81-83页
    本章小结第83-84页
    参考文献第84-86页
第五章 结论与展望第86-89页
硕士期间发表的成果第89-90页
致谢第90页

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