首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

纳米铜催化生物糠醇选择氢解性能研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 文献综述第9-19页
    1.1 纳米金属材料概述第9-10页
        1.1.1 前言第9页
        1.1.2 纳米材料的特点第9-10页
        1.1.3 纳米材料的应用第10页
    1.2 生物质基呋喃衍生物第10-18页
        1.2.1 前言第10-11页
        1.2.2 生物质呋喃衍生物的催化应用第11-12页
        1.2.3 糠醛简介及催化加氢反应第12-14页
        1.2.4 糠醇简介及催化加氢反应第14-15页
        1.2.5 1,2-戊二醇简介第15-16页
        1.2.6 1,2-戊二醇合成工艺第16-18页
        1.2.7 1,5-戊二醇合成及应用第18页
    1.3 论文的工作思路及意义第18-19页
第二章 实验方案第19-25页
    2.1 原料与试剂第19-20页
    2.2 实验仪器与设备第20页
    2.3 仪器方法第20-21页
        2.3.1 BET表征第20-21页
        2.3.2 X射线粉末衍射(XRD)第21页
        2.3.3 H_2-程序升温还原(H_2-TPR)第21页
        2.3.4 CO_2-TPD及NH_3-TPD程序升温脱附第21页
    2.4 催化剂制备第21-22页
        2.4.1 Cu-PG法第21-22页
        2.4.2 Cu-IM法第22页
        2.4.3 Cu-CP法第22页
    2.5 催化剂活性评价第22-25页
        2.5.1 反应装置第22-23页
        2.5.2 实验操作步骤第23-24页
        2.5.3 产物分析第24-25页
第三章 铜基催化剂催化糠醇氢解性能研究第25-38页
    3.1 前言第25页
    3.2 不同载体对铜基催化剂糠醇氢解性能的影响第25-29页
        3.2.1 BET表征第25-26页
        3.2.2 NH_3-TPD和CO_2-TPD表征第26-27页
        3.2.3 反应性能第27-29页
    3.3 铜含量对铜基催化剂糠醇氢解性能的影响第29-32页
        3.3.1 BET表征第29-30页
        3.3.2 XRD分析第30-31页
        3.3.3 反应性能第31-32页
    3.4 助剂对10%Cu-SiO_2催化剂结构及加氢活性的影响第32-36页
        3.4.1 BET表征第32-33页
        3.4.2 XRD分析第33-34页
        3.4.3 H_2-TPR分析第34-35页
        3.4.4 催化剂活性评价第35-36页
    3.5 本章小结第36-38页
第四章 铜基类水滑石催化剂对糠醇氢解性能的研究第38-53页
    4.1 前言第38页
    4.2 水滑石结构及性能第38-39页
        4.2.1 类水滑石结构组成第38-39页
        4.2.2 类水滑石的性能及应用第39页
        4.2.3 铜基类水滑石催化剂的制备443铜基类水滑石催化剂的制备第39页
    4.3 样品的表征第39-40页
    4.4 结果与讨论第40-52页
        4.4.1 沉淀温度对10%Cu-Mg_3AlO_(4.5)样品催化性能的影响第40-43页
        4.4.2 老化温度对10%Cu-Mg_3AlO_(4.5)样品催化性能的影响第43-47页
        4.4.3 焙烧温度对10%Cu-Mg_3AlO_(4.5)样品催化性能的影响第47-52页
    4.5 本章小结第52-53页
参考文献第53-58页
致谢第58页

论文共58页,点击 下载论文
上一篇:宁夏地区回汉儿童HLA基因多态性研究及其与体质和紫癜的相关性
下一篇:防己黄芪汤对小鼠3T3-L1前脂肪细胞分化及炎症因子基因表达的影响