摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 氮掺杂碳材料 | 第12-13页 |
1.3 过渡金属氮掺杂碳材料 | 第13-20页 |
1.3.1 M-N-C催化剂的合成 | 第13-14页 |
1.3.2 M-N-C催化剂的应用 | 第14-20页 |
1.3.2.1 M-N-C催化剂在电催化中的应用 | 第14-16页 |
1.3.2.2 M-N-C催化剂在催化加氢中的应用 | 第16-18页 |
1.3.2.3 M-N-C催化剂在催化氧化中的应用 | 第18-19页 |
1.3.2.4 M-N-C催化剂在其它化学反应中的应用 | 第19-20页 |
1.4 离子液体修饰的碳基纳米材料 | 第20-24页 |
1.4.1 离子液体衍生的碳基纳米材料 | 第20-22页 |
1.4.2 离子液体辅助合成含金属的碳基纳米材料 | 第22-24页 |
1.5 本论文拟开展的研究内容 | 第24-25页 |
第2章 实验部分 | 第25-30页 |
2.1 主要试剂与仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 化学试剂 | 第25-26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26页 |
2.2 催化剂表征 | 第26-28页 |
2.2.1 X-射线光电子能谱(XPS) | 第27页 |
2.2.2 X-射线多晶粉末衍射分析(XRD) | 第27页 |
2.2.3 氮气吸附-脱附等温线(BET) | 第27页 |
2.2.4 环境扫描电子显微镜(SEM) | 第27页 |
2.2.5 高分辨场发射透射电子显微镜(HRTEM) | 第27页 |
2.2.6 热重和差热分析(TG-DTA) | 第27页 |
2.2.7 紫外吸收光谱(UV-Vis) | 第27页 |
2.2.8 激光拉曼光谱仪(Raman) | 第27-28页 |
2.3 金属卟啉的制备 | 第28页 |
2.3.1 5,10,15,20-四苯基卟吩的合成 | 第28页 |
2.3.2 5,10,15,20-四苯基钴卟啉的合成 | 第28页 |
2.4 催化剂的评价方法 | 第28-30页 |
第3章 浸渍法制备的Co-N/C催化剂及其催化氧化芳香烷烃反应性能的研究 | 第30-43页 |
3.1 催化剂的制备 | 第30-31页 |
3.2 烷烃氧化反应的实验过程 | 第31页 |
3.3 乙苯氧化实验 | 第31-34页 |
3.3.1 不同催化剂催化乙苯氧化性能的比较 | 第31-32页 |
3.3.2 乙苯氧化反应条件的优化 | 第32-34页 |
3.4 催化剂的表征 | 第34-38页 |
3.4.1 氮气吸脱附分析 | 第34-35页 |
3.4.2 XRD分析 | 第35页 |
3.4.3 TEM和SEM分析 | 第35-36页 |
3.4.4 XPS分析 | 第36-38页 |
3.5 催化剂稳定性分析 | 第38-39页 |
3.6 其它芳香烷烃的氧化 | 第39-41页 |
3.7 乙苯氧化动力学和机理探究 | 第41-42页 |
3.8 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 离子液体修饰的Co-N-C催化剂的简易制备及其催化性能的研究 | 第43-52页 |
4.1 催化剂的制备 | 第43-44页 |
4.2 乙苯氧化实验 | 第44-45页 |
4.3 催化剂的表征 | 第45-48页 |
4.3.1 TEM分析 | 第45-46页 |
4.3.2 Raman分析 | 第46-47页 |
4.3.3 XPS分析 | 第47-48页 |
4.4 乙苯氧化性能研究 | 第48-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 离子液体衍生的B掺杂Co-N-C催化剂的制备及其催化性能的研究 | 第52-65页 |
5.1 催化剂的制备 | 第52-53页 |
5.2 催化剂的表征 | 第53-59页 |
5.2.1 TEM分析 | 第53-54页 |
5.2.2 XRD分析 | 第54-55页 |
5.2.3 Raman分析 | 第55页 |
5.2.4 SEM和BET分析 | 第55-57页 |
5.2.5 XPS分析 | 第57-59页 |
5.3 氧化实验分析 | 第59-64页 |
5.3.1 催化氧化乙苯实验 | 第59-61页 |
5.3.2 焙烧氛围对催化剂的影响 | 第61-63页 |
5.3.3 催化剂的循环实验 | 第63-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
结论与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-81页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第81-83页 |
致谢 | 第83页 |