摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-24页 |
主要符号表 | 第24-25页 |
1 绪论 | 第25-60页 |
·过渡金属硅化物的结构与性质 | 第26-29页 |
·过渡金属硅化物的制备方法 | 第29-37页 |
·熔盐反应技术 | 第30页 |
·化学气相沉积法 | 第30-32页 |
·化学气相传输法 | 第32页 |
·程序升温硅化法 | 第32-34页 |
·机械合金化技术 | 第34-35页 |
·固态置换反应技术 | 第35-36页 |
·湿化学法 | 第36-37页 |
·过渡金属硅化物的应用 | 第37-42页 |
·纳米电子学 | 第37-38页 |
·纳米级场发射 | 第38-39页 |
·锂离子电池 | 第39-40页 |
·磁性材料 | 第40-42页 |
·过渡金属硅化物催化性能的探索 | 第42-52页 |
·脱氢和氢解性能 | 第42-43页 |
·氢气氧化性能 | 第43-44页 |
·光催化性能 | 第44-46页 |
·加氢脱氯性能 | 第46-47页 |
·CO甲烷化性能 | 第47-48页 |
·不饱和化合物的选择加氢性能 | 第48-52页 |
·典型选择加氢反应 | 第52-55页 |
·苯乙炔选择加氢 | 第52-53页 |
·1,4-丁炔二醇选择加氢 | 第53-54页 |
·肉桂醛选择加氢 | 第54-55页 |
·加氢脱硫反应 | 第55-57页 |
·CO甲烷化反应 | 第57-58页 |
·本论文的工作思路和主要内容 | 第58-60页 |
2 实验总述 | 第60-68页 |
·实验用试剂和设备 | 第60-61页 |
·催化剂的表征 | 第61-63页 |
·催化剂的理论计算 | 第63-64页 |
·催化性能评价及分析方法 | 第64-68页 |
·苯乙炔选择加氢反应性能评价 | 第64页 |
·肉桂醛选择加氢反应性能评价 | 第64页 |
·1,4-丁炔二醇选择加氢反应性能评价 | 第64-65页 |
·苯并噻吩加氢脱硫反应性能评价 | 第65-66页 |
·CO甲烷化催化反应性能评价 | 第66-68页 |
3 硅化镍修饰镍催化剂的制备及其选择加氢性能研究 | 第68-92页 |
·引言 | 第68-69页 |
·硅化镍修饰镍催化剂的制备及其苯乙炔加氢性能的研究 | 第69-83页 |
·炭模板-程序升温硅化法制备硅化镍修饰镍催化剂 | 第69-70页 |
·炭模板法制备氧化镍前体的表征 | 第70-72页 |
·硅化镍修饰镍催化剂的表征 | 第72-79页 |
·硅化镍修饰镍催化剂的苯乙炔选择加氢性能的研究 | 第79-81页 |
·硅化镍修饰镍催化剂稳定性的研究 | 第81-83页 |
·Raney Ni-Si催化剂的制备及其炔醇选择加氢性能研究 | 第83-91页 |
·Raney Ni-Si催化剂的制备 | 第83页 |
·Raney Ni-Si催化剂的表征 | 第83-88页 |
·Raney Ni-Si催化剂的炔醇选择加氢性能研究 | 第88-91页 |
·小结 | 第91-92页 |
4 硅化镍催化剂的制备、表征及其选择加氢性能研究 | 第92-115页 |
·引言 | 第92-93页 |
·乙二醇沉淀-程序升温硅化法制备硅化镍 | 第93-94页 |
·乙二醇沉淀法制备高比表面积氧化镍前体 | 第94-96页 |
·硅化镍催化剂的结构特征 | 第96-104页 |
·硅化镍催化剂的电化学性能 | 第104-106页 |
·硅化镍催化剂的表面化学性能 | 第106-108页 |
·硅化镍催化剂的苯乙炔加氢性能的研究 | 第108-110页 |
·硅化镍催化剂的肉桂醛加氢性能的研究 | 第110-114页 |
·小结 | 第114-115页 |
5 过渡金属硅化物催化剂加氢脱硫性能的研究 | 第115-141页 |
·引言 | 第115-116页 |
·硅化镍催化剂的理论计算及其加氢脱硫性能研究 | 第116-127页 |
·硅化镍催化剂的几何和电子结构 | 第116-118页 |
·硅化镍催化剂的抗硫性能 | 第118-119页 |
·硅化镍催化剂的DBT加氢脱硫性能 | 第119-127页 |
·反应温度对硅化镍加氢脱硫性能的影响 | 第119-121页 |
·接触时间对硅化镍加氢脱硫性能的影响 | 第121-124页 |
·硅化镍催化剂加氢脱硫稳定性 | 第124-125页 |
·反应后硅化镍催化剂的结构特性 | 第125-127页 |
·镍钴双金属硅化物的制备及其加氢脱硫性能研究 | 第127-139页 |
·镍钴双金属硅化物催化剂的制备 | 第127页 |
·镍钴双金属氧化物固溶体的表征 | 第127-128页 |
·镍钴双金属硅化物的表征 | 第128-131页 |
·镍钴双金属硅化物的磁学性能 | 第131页 |
·镍钴双金属硅化物的表面化学性能 | 第131-133页 |
·镍钴双金属硅化物的DBT加氢脱硫性能 | 第133-139页 |
·催化剂组成对加氢脱硫性能的影响 | 第133-134页 |
·反应温度对加氢脱硫性能的影响 | 第134-135页 |
·接触时间对加氢脱硫活性的影响 | 第135-137页 |
·反应后催化剂的表面化学性能 | 第137-139页 |
·小结 | 第139-141页 |
6 硅化镍催化剂的制备及CO甲烷化催化性能的研究 | 第141-167页 |
·引言 | 第141-142页 |
·Rochow逆反应法制备单一相态硅化镍及其CO甲烷化性能研究 | 第142-154页 |
·单一相态硅化镍(Ni_2Si)的制备 | 第142-143页 |
·单一相态硅化镍(Ni_2Si)的表征 | 第143-148页 |
·单一相态硅化镍(Ni_2Si)的形成机理 | 第148-151页 |
·单一相态硅化镍(Ni_2Si)的磁学性能 | 第151-153页 |
·单一相态硅化镍(Ni_2Si)的CO甲烷化催化性能 | 第153-154页 |
·负载型硅化镍催化剂的制备及其CO甲烷化性能研究 | 第154-166页 |
·Ni-Si/SiO_2催化剂的制备 | 第154-155页 |
·Ni-Si/SiO_2催化剂的表征 | 第155-159页 |
·Ni-Si/SiO_2催化剂的CO-FTIR研究 | 第159-161页 |
·Ni-Si/SiO_2催化剂的CO-TPR-MS研究 | 第161-162页 |
·Ni-Si/SiO_2催化剂的CO甲烷化催化性能 | 第162-163页 |
·Ni-Si/SiO_2催化剂的CO甲烷化稳定性研究 | 第163-166页 |
·小结 | 第166-167页 |
7 结论与展望 | 第167-169页 |
·结论 | 第167-168页 |
·展望 | 第168-169页 |
创新点摘要 | 第169-170页 |
参考文献 | 第170-186页 |
致谢 | 第186-187页 |
作者简介 | 第187页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第187-193页 |