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 |