摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 催化加氢反应概述 | 第11页 |
1.2 镍基催化剂在催化反应中的研究进展 | 第11-14页 |
1.2.1 非负载型镍基催化剂 | 第12-13页 |
1.2.2 负载型镍基催化剂 | 第13-14页 |
1.3 水凝胶概述 | 第14-15页 |
1.4 本文的研究内容及意义 | 第15-17页 |
第2章 实验部分 | 第17-24页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第17-18页 |
2.1.1 实验试剂 | 第17-18页 |
2.1.2 实验仪器 | 第18页 |
2.2 催化剂的制备 | 第18-20页 |
2.2.1 Ni/海藻酸钠无机/有机杂化材料的制备 | 第19-20页 |
2.2.2 海藻酸钠辅助Ni-SiO_2-Alg催化剂的制备 | 第20页 |
2.3 催化剂的表征 | 第20-22页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第20-21页 |
2.3.2 氮吸附-脱附(N_2-adsorption-desorption) | 第21页 |
2.3.3 氢-程序升温脱附/还原(H_2-TPD/TPR) | 第21页 |
2.3.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第21页 |
2.3.5 透射电子显微镜(TEM) | 第21页 |
2.3.6 傅利叶红外光谱(FT-IR) | 第21-22页 |
2.3.7 热重分析(TGA) | 第22页 |
2.3.8 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS) | 第22页 |
2.3.9 X射线光电子能谱(XPS) | 第22页 |
2.4 催化剂的性能测试 | 第22-23页 |
2.4.1 Ni/海藻酸钠无机/有机杂化材料用于不饱和化合物加氢 | 第22页 |
2.4.2 海藻酸钠辅助制备Ni-SiO_2-Alg用于催化二苯甲酮选择性加氢 | 第22-23页 |
2.5 产物的定量和定性分析 | 第23-24页 |
2.5.1 产物的定量分析 | 第23页 |
2.5.2 产物的定性分析 | 第23-24页 |
第3章 Ni/海藻酸钠无机/有机杂化材料的制备及其加氢性能 | 第24-42页 |
3.1 引言 | 第24-25页 |
3.2 材料制备条件筛选 | 第25-27页 |
3.3 材料的表征 | 第27-34页 |
3.3.1 材料的物理化学性质 | 第27-28页 |
3.3.2 X射线衍射(XRD) | 第28-29页 |
3.3.3 傅利叶红外光谱(FT-IR) | 第29-30页 |
3.3.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第30-31页 |
3.3.5 热重分析(TGA) | 第31-32页 |
3.3.6 氢-程序升温脱附(H_2-TPD) | 第32-33页 |
3.3.7 透射电子显微镜(TEM) | 第33-34页 |
3.4 催化性能测试 | 第34-41页 |
3.4.1 稳定性测试 | 第35-37页 |
3.4.2 稳定性原因分析 | 第37-39页 |
3.4.3 衍生物加氢实验 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 海藻酸钠辅助制备Ni-SiO_2-Alg催化剂用于二苯甲酮选择性加氢 | 第42-56页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 催化剂的表征 | 第43-49页 |
4.2.1 材料的物理化学性质 | 第43-45页 |
4.2.2 X射线衍射(XRD) | 第45-46页 |
4.2.3 傅利叶红外光谱(FT-IR) | 第46-47页 |
4.2.4 氢-程序升温还原(H2-TPR) | 第47-48页 |
4.2.5 透射电子显微镜(TEM) | 第48-49页 |
4.3 催化性能测试及选择性加氢机理研究 | 第49-55页 |
4.3.1 二苯甲酮加氢反应结果 | 第49-50页 |
4.3.2 二苯甲酮选择性加氢调控机理 | 第50-53页 |
4.3.3 催化剂的套用实验 | 第53-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
攻读学位期间取得的科研成果 | 第65页 |