摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-60页 |
·引言 | 第12页 |
·负载型金催化剂的制备 | 第12-26页 |
·浸渍法 | 第13-20页 |
·胶体沉积法 | 第20-26页 |
·单分散金纳米颗粒的制备 | 第20-23页 |
·胶体沉积法制备负载型的金催化剂 | 第23-26页 |
·金催化的反应综述 | 第26-35页 |
·金纳米颗粒的物理化学特性 | 第26-28页 |
·金催化剂的选择性 | 第28-29页 |
·金催化剂的活性 | 第29页 |
·金催化剂对于醇的氧化 | 第29-35页 |
·金催化剂对于醇的液相氧化 | 第30-32页 |
·金催化剂对于醇的气相氧化 | 第32-33页 |
·环已醇的选择性氧化 | 第33-35页 |
·金催化剂的稳定性 | 第35-45页 |
·催化剂失活的原因 | 第36-41页 |
·催化剂的中毒 | 第37-38页 |
·催化剂的烧结 | 第38-40页 |
·催化剂上的积碳 | 第40-41页 |
·抑制金催化剂的失活 | 第41-45页 |
·立项依据与研究内容 | 第45-48页 |
·抗烧结的金催化剂 | 第45-46页 |
·高效选择性氧化环已醇的催化体系 | 第46-48页 |
·参考文献 | 第48-60页 |
第二章 实验部分 | 第60-72页 |
·实验试剂与原料 | 第60-61页 |
·实验仪器与设备 | 第61页 |
·样品的制备 | 第61-67页 |
·金纳米颗粒的合成 | 第61-62页 |
·二氧化硅载体的合成 | 第62-65页 |
·介孔二氧化硅的合成 | 第62-65页 |
·金的负载及催化剂的焙烧 | 第65-67页 |
·金的定量 | 第65-66页 |
·金的负载 | 第66-67页 |
·催化剂的焙烧 | 第67页 |
·材料检测与结构表征 | 第67-69页 |
·醇的选择性氧化 | 第69-72页 |
·氧化反应过程 | 第69页 |
·氧化产物的分析 | 第69-72页 |
第三章 纳米金催化剂的制备 | 第72-82页 |
·引言 | 第72页 |
·金纳米颗粒的合成与负载 | 第72-73页 |
·金纳米颗粒在SBA-15上的吸附行为 | 第73-80页 |
·载体SBA-15的表征 | 第73-74页 |
·吸附等温线的研究 | 第74-77页 |
·吸附动力学的研究 | 第77-80页 |
·小结 | 第80-81页 |
·参考文献 | 第81-82页 |
第四章 抗烧结和抗积碳的双功能催化体系 | 第82-103页 |
·引言 | 第82-87页 |
·实验部分 | 第87页 |
·实验结果与讨论 | 第87-99页 |
·催化剂的表征与分析 | 第87-90页 |
·催化剂的抗烧结性能 | 第90-97页 |
·扩散限制的排除 | 第93-97页 |
·催化剂的抗积碳性能 | 第97-99页 |
·小结 | 第99-101页 |
·参考文献 | 第101-103页 |
第五章 金纳米颗粒在三维介孔材料中的抗烧结性能及机理研究 | 第103-126页 |
·引言 | 第103-104页 |
·材料的制备 | 第104页 |
·结果与讨论 | 第104-115页 |
·催化剂的表征与分析 | 第104-107页 |
·催化剂的抗烧结性能的表征 | 第107-112页 |
·金纳米颗粒在常见的二氧化硅载体上的抗烧结性能 | 第112-115页 |
·抗烧结的机理研究 | 第115-122页 |
·颗粒迁移抑制的机理研究 | 第116-118页 |
·原子迁移抑制的机理研究 | 第118-122页 |
·小结 | 第122-124页 |
·参考文献 | 第124-126页 |
第六章 金纳米颗粒对环已醇的气相选择性催化氧化的尺寸效应 | 第126-141页 |
·研究背景与研究思路 | 第126-130页 |
·实验部分 | 第130-131页 |
·催化剂的制备 | 第130-131页 |
·实验结果与讨论 | 第131-138页 |
·催化剂的表征及分析 | 第131-134页 |
·环已醇的氧化中扩散限制的排除 | 第134页 |
·接触时间对于催化剂活性的影响 | 第134-135页 |
·金纳米颗粒的尺寸对活性影响 | 第135-137页 |
·催化剂稳定性的研究 | 第137-138页 |
·小结 | 第138-139页 |
·参考文献 | 第139-141页 |
第七章 总结与展望 | 第141-142页 |
攻读博士学位期间主要的研究成果 | 第142-143页 |
攻读博士学位期间参与课题和参加会议 | 第143-144页 |
致谢 | 第144-145页 |