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新型金属—有机骨架固载氧化钨的制备及催化性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第15-27页
    1.1 金属有机骨架简介第15-20页
        1.1.1 金属有机骨架的结构特点第15-17页
            1.1.1.1 孔道第15-16页
            1.1.1.2 比表面积第16页
            1.1.1.3 结构多样性第16-17页
            1.1.1.4 不饱和金属配位第17页
        1.1.2 金属有机骨架的合成第17-18页
        1.1.3 金属有机骨架的应用第18-20页
            1.1.3.1 金属-有机骨架在催化领域的应用第18-19页
            1.1.3.2 金属-有机骨架的孔道填充物及其应用第19页
            1.1.3.3 金属-有机骨架在气体吸附储存和分离领域的应用第19-20页
            1.1.3.4 金属-机骨架在其他领域的应用第20页
    1.2 钨酸的简介第20-22页
        1.2.1 钨酸的分类第21页
        1.2.2 钨酸的合成方法第21-22页
        1.2.3 钨酸的应用第22页
    1.3 戊二醛的简介第22-26页
        1.3.1 戊二醛(GA)的合成第22-25页
            1.3.1.1 吡啶法第22-23页
            1.3.1.2 丙烯醛法第23页
            1.3.1.3 戊二醇氧化法第23-24页
            1.3.1.4 环戊烯氧化法第24-25页
        1.3.2 戊二醛的应用第25-26页
            1.3.2.1 在有机合成中的应用第25页
            1.3.2.2 在制革工业中的应用第25页
            1.3.2.3 在蛋白质化学领域的应用第25-26页
            1.3.2.4 在其他领域的应用第26页
    1.4 本课题的特色与创新之处第26-27页
第二章 实验部分第27-33页
    2.1 药品与试剂第27页
    2.2 实验仪器第27-28页
    2.3 催化剂的合成第28页
    2.4 催化性能的考察第28-29页
        2.4.1 催化反应第28-29页
    2.5 产物的色谱分析第29-30页
        2.5.1 环戊烯转化率的测定第29页
        2.5.2 产物选择性的测定第29-30页
        2.5.3 计算公式第30页
    2.6 催化剂的表征方法第30-33页
        2.6.1 电感耦合等离子光谱(ICP-AES)第30-31页
        2.6.2 氮气(N_2)吸附第31页
        2.6.3 热重分析(TGA)第31页
        2.6.4 扫描电镜(SEM)第31页
        2.6.5 X-射线光电子能谱(XPS)第31页
        2.6.6 X射线粉末衍射(XRD)第31页
        2.6.7 骨架红外光谱(IR)第31-32页
        2.6.8 紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis. DRS)第32页
        2.6.9 低温CO吸附原位红外光谱(CO-FT-IR)第32-33页
第三章 WO_3/UiO-66催化剂的合成及催化性能的研究第33-45页
    3.1 引言第33页
    3.2 WO3/UiO-66催化剂的合成第33-34页
        3.2.1 金属-有机骨架UiO-66的合成第33页
        3.2.2 催化剂WO3/UiO-66的合成第33-34页
    3.3 催化剂WO3/UiO-66的活性测试第34页
        3.3.1 催化剂WO3/UIO-66的催化氧化测试第34页
    3.4 催化剂WO3/UiO-66的催化活性研究第34-39页
        3.4.1 焙烧温度的影响第34-35页
        3.4.2 氧化钨(WO3)含量的影响第35-36页
        3.4.3 反应时间的影响第36-37页
        3.4.4 反应温度的影响第37-38页
        3.4.5 氧化剂(H2O2)用量的影响第38-39页
        3.4.6 催化剂的重复使用性能第39页
    3.5 WO3/UiO-66催化剂的表征第39-43页
        3.5.1 红外光谱(FT-IR)第39-40页
        3.5.2 X-射线粉末衍射(XRD)第40-41页
        3.5.3 氮物理吸附(BET)第41-42页
        3.5.4 热重分析第42-43页
    3.6 小结第43-45页
第四章 B2O3-WO3/UiO-66(MW)催化剂的合成及其催化性能的研究第45-63页
    4.1 引言第45页
    4.2 B2O3-WO3/UiO-66(MW)催化剂的合成第45-46页
        4.2.1 金属-有机骨架UiO-66的合成第45页
        4.2.2 催化剂WO3/UiO-66(MW)的合成第45页
        4.2.3 催化剂B2O3-WO3/UiO-66(MW)的合成第45-46页
    4.3 催化剂的活性测试第46页
        4.3.1 催化剂B2O3-WO3/UiO-66(MW)的催化氧化测试第46页
    4.4 催化剂B2O3-WO3/UiO-66(MW)的催化活性研究第46-53页
        4.4.1 氧化钨(WO3)含量的影响第46-47页
        4.4.2 催化剂用量的影响第47-48页
        4.4.3 反应时间的影响第48-49页
        4.4.4 反应温度的影响第49页
        4.4.5 溶剂(叔丁醇)用量的影响第49-50页
        4.4.6 氧化硼(B2O3)含量的影响第50-51页
        4.4.7 氧化剂(H2O2)用量的影响第51-52页
        4.4.8 催化剂的重复使用性能第52-53页
    4.5 B2O3-WO3/UiO-66催化剂的表征第53-61页
        4.5.1 红外光谱(FT-IR)第53-54页
        4.5.2 X-射线粉末衍射第54-55页
        4.5.3 氮物理吸附(BET)第55-56页
        4.5.4 扫描电镜(SEM)第56-57页
        4.5.5 热重分析(TG)第57-58页
        4.5.6 紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis. DRS)第58-59页
        4.5.7 X-射线光电子能谱仪(XPS)第59-60页
        4.5.8 低温CO原位吸附红外(CO-FT-IR)第60-61页
    4.6 小结第61-63页
第五章 B2O3-WO3/MIL-101催化剂的合成及其催化性能的研究第63-80页
    5.1 引言第63页
    5.2 B2O3-WO3/MIL-101催化剂的合成第63-64页
        5.2.1 金属-有机骨架MIL-101的合成第63页
        5.2.2 催化剂WO3/MIL-101的合成第63-64页
        5.2.3 催化剂B2O3-WO3/MIL-101的合成第64页
    5.3 催化剂B2O3-WO3/MIL-101的活性测试第64页
        5.3.1 催化剂WO3-B2O3/MIL-101的催化氧化测试第64页
    5.4 催化剂WO3-B2O3/MIL-101的催化活性研究第64-70页
        5.4.1 氧化钨(WO3)含量的影响第64-65页
        5.4.2 催化剂用量的影响第65-66页
        5.4.3 反应时间的影响第66-67页
        5.4.4 反应温度的影响第67-68页
        5.4.5 氧化硼(B2O3)含量的影响第68-69页
        5.4.6 催化剂的重复使用性能第69-70页
    5.5 B2O3-WO3/MIL-101催化剂的表征第70-78页
        5.5.1 红外光谱(FT-IR)第70-71页
        5.5.2 X-射线粉末衍射(XRD)第71-72页
        5.5.3 氮物理吸附(BET)第72-73页
        5.5.4 热重分析(TG)第73-74页
        5.5.5 扫描电镜(SEM)第74-75页
        5.5.6 紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis. DRS)第75-76页
        5.5.7 X-射线光电子能谱仪(XPS)第76-77页
        5.5.8 低温CO原位吸附红外(CO-FT-IR)第77-78页
    5.6 小结第78-80页
第六章 结论第80-82页
参考文献第82-90页
致谢第90-91页
个人简历第91页

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