首页--工业技术论文--化学工业论文--基本无机化学工业论文--工业气体论文--氢气论文

肼硼烷产氢用纳米催化剂的设计、合成与性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 硼基和氮基化学储氢材料简介第11-14页
        1.2.1 硼氢化钠第11-12页
        1.2.2 氨硼烷第12-13页
        1.2.3 水合肼第13-14页
    1.3 肼硼烷第14-17页
        1.3.1 肼硼烷的合成及表征第15-16页
        1.3.2 肼硼烷产氢及其产氢催化剂研制进展第16-17页
    1.4 稀土氧化物、石墨烯、MOFs等材料在催化领域中的应用第17-22页
        1.4.1 稀土氧化物第18-19页
        1.4.2 石墨烯第19-21页
        1.4.3 金属有机框架(MOFs)第21-22页
    1.5 本课题的研究目的、意义和主要内容第22-24页
第二章 快速合成NiPt-CeO_2纳米复合材料用于高效催化肼硼烷产氢第24-34页
    2.1 前言第24-25页
    2.2 实验部分第25-27页
        2.2.1 实验试剂第25页
        2.2.2 肼硼烷产氢反应实验装置第25-26页
        2.2.3 肼硼烷的合成与纯度第26页
        2.2.4 Ni_(1-x)Pt_x-CeO_2催化剂的快速合成第26-27页
        2.2.5 催化剂的分析与表征第27页
    2.3 结果与讨论第27-33页
        2.3.1 催化剂的表征第27-30页
        2.3.2. NiPt-CeO_2催化剂催化肼硼烷产氢活性第30-31页
        2.3.3 稀土氧化物掺杂对催化剂活性的影响第31-33页
        2.3.4 Ni_(0.9)Pt_(0.1)-CeO_2催化剂的循环使用稳定性能第33页
    2.4 本章小结第33-34页
第三章 rGO担载超细NiPt合金纳米颗粒用于高效催化肼硼烷完全产氢第34-45页
    3.1 前言第34-35页
    3.2 实验部分第35-36页
        3.2.1 实验试剂第35页
        3.2.2 氧化石墨烯的合成第35-36页
        3.2.3 Ni_(1-x)Pt_x/rGO催化剂的合成第36页
        3.2.4 催化剂的分析与表征第36页
    3.3 结果与讨论第36-43页
        3.3.1 催化剂的表征第36-39页
        3.3.2 NiPt/rGO催化剂催化肼硼烷产氢活性第39-41页
        3.3.3 碱在肼硼烷产氢反应过程中的作用第41-42页
        3.3.4 Ni_(0.9)Pt_(0.1)/rGO催化剂的循环使用稳定性能第42-43页
    3.4 本章小结第43-45页
第四章 rGO担载RhNi@CeOx复合纳米颗粒用于高效催化肼硼烷完全产氢第45-60页
    4.1 前言第45-46页
    4.2 实验部分第46-47页
        4.2.1 实验试剂第46页
        4.2.2 催化剂的合成第46页
        4.2.3 催化剂的分析与表征第46-47页
    4.3 结果与讨论第47-59页
        4.3.1 催化剂的合成与表征第47-54页
        4.3.2 不同RhNi基催化剂活性对比第54-56页
        4.3.3 Rh_(0.8)Ni_(0.2)@CeO_x/rGO催化动力学性能第56-58页
        4.3.4 Rh_(0.8)Ni_(0.2)@CeO_x/rGO催化剂的循环使用稳定性能第58-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 MOF封装NiPt纳米颗粒高效催化肼硼烷完全产氢第60-72页
    5.1 前言第60-61页
    5.2 实验部分第61-62页
        5.2.1 实验试剂第61页
        5.2.2 MIL-101的合成第61页
        5.2.3 NiPt/MIL-101催化剂的合成第61-62页
        5.2.4 催化剂的分析与表征第62页
    5.3 结果与讨论第62-71页
        5.3.1 催化剂的合成与表征第62-67页
        5.3.2 MIL-101调控NiPt纳米颗粒催化活性第67-69页
        5.3.3 Ni_(0.9)Pt_(0.1)/MIL-101催化动力学性能第69-70页
        5.3.4 Ni_(0.9)Pt_(0.1)/MIL-101催化剂的循环使用稳定性能第70-71页
    5.4 本章小结第71-72页
结论与展望第72-74页
参考文献第74-87页
个人简历第87-88页
在读期间公开发表论文及科研情况第88-90页
致谢第90页

论文共90页,点击 下载论文
上一篇:基于唑类配体和羧酸配体的锌金属-有机骨架的合成、结构及性能
下一篇:基于超分子组装—解组装方法构筑具有微纳多级结构的HNS及性能研究