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类水滑石及其衍生物负载铂催化α,β-不饱和醛加氢性能的研究

符号说明第4-7页
中文摘要第7-8页
Abstract第8-9页
1 前言第10-24页
    1.1 催化加氢概述第10-11页
    1.2 α, β-不饱和醛的选择性催化加氢研究进展第11-18页
        1.2.1 α, β-不饱和醛的选择性催化加氢研究现状第11-13页
        1.2.2 α, β-不饱和醛的吸附模式第13-14页
        1.2.3 影响 α,β-不饱和醛催化加氢性能的因素第14-18页
            1.2.3.1 活性金属的影响第14-15页
            1.2.3.2 载体的影响第15-18页
    1.3 类水滑石及混合金属氧化物第18-22页
        1.3.1 类水滑石概述第18-20页
        1.3.2 水滑石类化合物衍生混合氧化物的主要性质第20-21页
        1.3.3 类水滑石及衍生物在多相催化的应用第21-22页
    1.4 本课题的提出及研究内容第22-24页
2 材料与方法第24-29页
    2.1 试剂与仪器第24-26页
        2.1.1 试剂第24-25页
        2.1.2 仪器第25-26页
    2.2 催化剂的制备、表征及催化反应第26-29页
        2.2.1 载体的制备第26页
        2.2.2 浸渍法制备Pt催化剂第26页
        2.2.3 载体及催化剂的表征第26-27页
        2.2.4 肉桂醛的催化加氢反应第27页
        2.2.5 气相色谱分析第27-29页
3 结果与分析第29-47页
    3.1 CoAl-LDH及其衍生的MMO负载Pt催化肉桂醛加氢性能研究第29-40页
        3.1.1 载体及催化剂表征第29-34页
            3.1.1.1 扫描电镜和红外光谱第29-30页
            3.1.1.2 热重差热分析第30页
            3.1.1.3 X-射线衍射第30-31页
            3.1.1.4 透射电镜第31-32页
            3.1.1.5 比表面积和孔径分析第32-33页
            3.1.1.6 X-射线光电子能谱第33-34页
        3.1.2 反应结果及分析第34-40页
            3.1.2.1 不同载体的影响第34-36页
            3.1.2.2 温度和时间的影响第36-37页
            3.1.2.3 煅烧温度的影响第37页
            3.1.2.4 Co/Al比的影响第37-38页
            3.1.2.5 催化剂重复性第38-40页
    3.2 Fe基LDH及其衍生的Fe基MMO负载Pt高选择性催化 α, β-不饱和醛加氢第40-47页
        3.2.1 载体及催化剂表征第40-43页
            3.2.1.1 红外及X-射线衍射第40页
            3.2.1.2 比表面、孔径分析及透射电镜第40-42页
            3.2.1.3 X-射线光电子能谱第42-43页
        3.2.2 反应结果及分析第43-47页
            3.2.2.1 肉桂醛加氢反应第43-44页
            3.2.2.2 柠檬醛加氢反应第44-45页
            3.2.2.3 催化剂稳定性研究第45-47页
4 讨论第47-52页
    4.1 CoAl-LDH及其衍生的MMO负载Pt催化肉桂醛加氢性能研究第47-49页
    4.2 Fe基LDH及其衍生的Fe基MMO负载Pt金属高选择性催化 α, β-不饱和醛加氢第49-52页
5 结论第52-53页
    5.1 CoAl-LDH及其衍生的MMO负载Pt催化肉桂醛加氢性能研究第52页
    5.2 Fe基LDH及其衍生的Fe基MMO负载Pt金属高选择性催化 α, β-不饱和醛加氢第52-53页
6 创新之处第53-54页
7 参考文献第54-61页
8 致谢第61-62页
9 攻读学位期间发表论文情况第62-63页

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