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季铵盐表面活性剂修饰下钯纳米颗粒的制备及其催化性能研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-25页
    1.1 钯纳米材料第10页
    1.2 钯纳米材料在催化领域的应用第10-16页
        1.2.1 电催化第10-13页
        1.2.2 偶联反应第13-14页
        1.2.3 加氢反应第14-16页
    1.3 钯纳米颗粒的制备方法第16-23页
        1.3.1 化学还原法第17页
        1.3.2 超声辅助法第17-18页
        1.3.3 电化学合成法第18-19页
        1.3.4 生物还原法第19-20页
        1.3.5 等离子体法第20-21页
        1.3.6 微波辅助法第21-23页
    1.4 本论文的课题来源及实验内容设计第23-25页
        1.4.1 课题来源第23页
        1.4.2 实验内容设计第23-24页
        1.4.3 本论文的创新点第24-25页
第2章 实验部分第25-29页
    2.1 实验试剂与仪器设备第25-26页
        2.1.1 实验所用化学试剂第25页
        2.1.2 实验所用的仪器与设备第25-26页
    2.2 催化剂的制备第26-27页
        2.2.1 实验所需溶液的配制第26页
        2.2.2 Pd纳米颗粒催化剂的制备第26-27页
    2.3 Pd纳米颗粒催化剂的表征第27页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)分析第27页
        2.3.2 透射电子显微镜(TEM)分析第27页
        2.3.3 紫外可见漫反射光谱(UV-Vis)分析第27页
    2.4 Pd纳米颗粒催化剂的性能评价第27-29页
        2.4.1 电化学活性测试第28页
        2.4.2 电化学稳定性测试第28-29页
第3章 CTAB修饰下Pd纳米颗粒催化剂的制备及其催化性能研究第29-45页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 CTAB修饰下Pd纳米颗粒催化剂的制备第30页
    3.3 Pd纳米颗粒的表征第30-32页
        3.3.1 反应过程的UV-Vis分析第30-31页
        3.3.2 XRD分析第31页
        3.3.3 TEM分析第31-32页
    3.4 制备条件对Pd纳米颗粒结构、形貌和电化学活性的影响第32-42页
        3.4.1 CTAB用量第33-36页
        3.4.2 反应时间第36-39页
        3.4.3 反应温度第39-42页
    3.5 催化剂的甲醇电氧化稳定性第42-43页
    3.6 本章小结第43-45页
第4章 HDPB修饰下Pd纳米颗粒催化剂的制备及其催化性能研究第45-60页
    4.1 引言第45页
    4.2 HDPB修饰下Pd纳米颗粒催化剂的制备第45-46页
    4.3 Pd纳米颗粒的表征第46-48页
        4.3.1 反应过程的UV-Vis分析第46页
        4.3.2 XRD分析第46-47页
        4.3.3 TEM分析第47-48页
    4.4 制备条件对Pd纳米颗粒的影响第48-57页
        4.4.1 HDPB用量第48-51页
        4.4.2 反应时间第51-54页
        4.4.3 反应温度第54-57页
    4.5 催化剂的甲醇电氧化稳定性第57-58页
    4.6 本章小结第58-60页
第5章 HMIB修饰下Pd纳米颗粒催化剂的制备及其催化性能研究第60-75页
    5.1 引言第60页
    5.2 HMIB修饰下Pd纳米颗粒催化剂的制备第60-61页
    5.3 Pd纳米颗粒的表征第61-63页
        5.3.1 反应过程的UV-Vis分析第61页
        5.3.2 XRD分析第61-62页
        5.3.3 TEM分析第62-63页
    5.4 制备条件对Pd纳米颗粒的影响第63-72页
        5.4.1 HMIB用量第63-66页
        5.4.2 反应时间第66-69页
        5.4.3 反应温度第69-72页
    5.5 催化剂的甲醇电氧化稳定性第72-73页
    5.6 本章小结第73-75页
第6章 三种季铵盐表面活性剂修饰下不同形貌Pd纳米颗粒形成的机理探究第75-78页
    6.1 引言第75页
    6.2 不同形貌形成的机理解释第75-76页
    6.3 头基影响的机理解释第76-77页
    6.4 表面活性剂最佳用量的机理解释第77页
    6.5 本章小结第77-78页
结论第78-79页
参考文献第79-91页
致谢第91-92页
攻读学位期间发表论文第92-93页

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