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

MOFs担载Pd催化剂的可控制备及其催化性能

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
图目录第14-17页
表目录第17-18页
主要符号表第18-19页
1 绪论第19-49页
    1.1 引言第19-20页
    1.2 MOFs材料简介第20-25页
        1.2.1 多孔材料的发展第20-21页
        1.2.2 MOFs的发展第21-25页
    1.3 MOFs材料的特点第25-26页
        1.3.1 结构多样性第25-26页
        1.3.2 多孔性第26页
    1.4 MOFs材料和沸石分子筛材料的比较第26-29页
    1.5 MOFs材料的合成方法第29-31页
        1.5.1 缓慢扩散法第29页
        1.5.2 溶剂热法第29-30页
        1.5.3 微波法第30页
        1.5.4 室温动态晶化法第30页
        1.5.5 机械研磨法第30-31页
    1.6 MOFs材料的应用第31-34页
        1.6.1 气体的储存第31-33页
        1.6.2 选择性吸附和分离第33-34页
        1.6.3 生物医药第34页
    1.7 MOFs材料在多相催化领域的应用第34-47页
        1.7.1 MOFs在多相催化领域的应用形式第34-38页
        1.7.2 MOFs材料担载贵金属纳米粒子在多相催化领域的应用第38-46页
        1.7.3 MOFs材料担载非贵金属纳米粒子在多相催化领域的应用第46-47页
    1.8 本文主要研究思路和内容第47-49页
2 实验总述第49-52页
    2.1 实验用试剂和设备第49-50页
    2.2 材料的表征第50-52页
3 Pd@MOF-5催化材料的制备及其在Suzuki-Miyaura偶联反应中的催化性能第52-66页
    3.1 前言第52-53页
    3.2 实验部分第53-55页
        3.2.1 MOF-5的合成第53-54页
        3.2.2 Pd前体的合成第54-55页
        3.2.3 Pd@MOF-5催化材料的制备第55页
        3.2.4 Pd@MOF-5催化活性的测试第55页
    3.3 结果和讨论第55-65页
        3.3.1 MOF-5的合成第56-58页
        3.3.2 Pd@MOF-5催化材料的表征第58-63页
        3.3.3 Pd@MOF-5在Suzuki-Miyaura交叉偶联反应中的应用第63-65页
    3.4 本章小结第65-66页
4 Pd@ZIF-8的制备及其在Suzuki-Miyaura偶联反应中的催化性能第66-81页
    4.1 前言第66-67页
    4.2 实验部分第67-68页
        4.2.1 ZIF-8的合成第67-68页
        4.2.2 Pd@ZIF-8催化材料的制备第68页
        4.2.3 Pd@ZIF-8的催化性能测试第68页
    4.3 结果和讨论第68-80页
        4.3.1 ZIF-8合成方法探讨第68-72页
        4.3.2 Pd@ZIF-8催化材料的制备第72-75页
        4.3.3 Pd@ZIF-8在Suzuki-Miyaura交叉偶联反应中的应用第75-77页
        4.3.4 Pd@ZIF-8材料的稳定性第77-79页
        4.3.5 沥滤实验第79-80页
    4.4 本章小结第80-81页
5 Pd@IRA-900催化剂的制备及其在Suzuki-Miyaura偶联反应中的应用第81-91页
    5.1 前言第81-83页
    5.2 实验部分第83-84页
        5.2.1 Pd@IRA-900催化材料的制备第83-84页
        5.2.2 Pd@IRA-900的催化性能测试第84页
    5.3 结果和讨论第84-90页
        5.3.1 Pd@IRA-900催化材料的表征第84-86页
        5.3.2 Pd@IRA-900在Suzuki-Miyaura交叉偶联反应中的活性测试第86-87页
        5.3.3 Pd@IRA-900催化材料的循环使用性能第87-88页
        5.3.4 Pd@IRA-900催化材料的双功能化第88-90页
    5.4 本章小结第90-91页
6 ZIF-8担载Pd、Pt纳米溶胶催化材料的制备及其在选择性加氢反应中的催化性能第91-116页
    6.1 前言第91-92页
    6.2 实验部分第92-93页
        6.2.1 ZIF-8的常温法合成第92页
        6.2.2 PVP保护的钯纳米溶胶的合成第92-93页
        6.2.3 PVP-Pd@ZIF-8催化材料的一步法合成第93页
        6.2.4 Pt@ZIF-8催化材料的一步法合成第93页
        6.2.5 催化性能测试第93页
    6.3 PVP-Pd@ZIF-8催化材料的制备及其选择性加氢催化性能第93-106页
        6.3.1 PVP-Pd@ZIF-8催化剂的表征第93-98页
        6.3.2 PVP-Pd@ZIF-8催化剂的催化活性第98-104页
        6.3.3 PVP-Pd@ZIF-8催化剂的稳定性第104-106页
    6.4 Pt@ZIF-8催化材料的制备及其选择性加氢催化性能第106-114页
        6.4.1 Pt@ZIF-8催化剂的表征第106-108页
        6.4.2 Pt@ZIF-8催化剂的催化活性第108-113页
        6.4.3 Pt@ZIF-8催化剂的稳定性测试第113-114页
    6.5 本章小结第114-116页
7 结论与展望第116-118页
    7.1 结论第116-117页
    7.2 创新点摘要第117页
    7.3 展望第117-118页
参考文献第118-131页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第131-133页
致谢第133-134页
作者简介第134页

论文共134页,点击 下载论文
上一篇:甲醛的催化氧化与“存储—氧化”循环脱除甲醛和苯的研究
下一篇:高效低成本氧化钨及碳电极材料的开发及在新型薄膜太阳能电池中的应用研究