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硅/碳纳米管负载金属催化剂的制备及催化性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 负载型催化剂的背景研究第12-22页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 负载型纳米催化剂的分类第13-14页
        1.2.1 高分子负载型催化剂第13页
        1.2.2 金属或非金属氧化物负载型催化剂第13-14页
        1.2.3 碳材料负载型催化剂第14页
    1.3 负载型催化剂的制备方法第14-17页
        1.3.1 化学还原法第15页
        1.3.2 浸渍法第15页
        1.3.3 水(溶剂)热合成法第15-16页
        1.3.4 溶胶-凝胶法第16页
        1.3.5 沉积-沉淀法第16-17页
        1.3.6 微乳法第17页
    1.4 重要的催化反应第17-19页
        1.4.1 硝基芳烃类化合物的还原反应第17-18页
        1.4.2 Suzuki偶联反应第18-19页
    1.5 本文研究的目的及内容第19-22页
第二章 负载钯纳米粒子的氨基功能化硅纳米管作为一种高效催化剂的制备及催化性能研究第22-40页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 实验部分第23-25页
        2.2.1 实验试剂第23页
        2.2.2 实验材料与仪器第23-24页
        2.2.3 氨基功能化的硅纳米管(ASNTs)的制备第24页
        2.2.4 ASNTs@Pd复合材料的制备第24-25页
    2.3 ASNTs@Pd复合材料的催化性能测试第25页
        2.3.1 硝基芳烃的还原反应第25页
        2.3.2 Suzuki偶联反应第25页
    2.4 结果与讨论第25-38页
        2.4.1 ASNTs@Pd的结构性质表征第25-30页
        2.4.2 ASNTs@Pd的催化性能研究第30-38页
    2.5 本章小结第38-40页
第三章 硅纳米管@氮杂碳/钯铁双金属催化剂的制备和催化性能研究第40-56页
    3.1 引言第40-42页
    3.2 实验部分第42-43页
        3.2.1 实验试剂第42页
        3.2.2 实验仪器与设备第42页
        3.2.3 SNTs的制备第42页
        3.2.4 SNTs@PDA/Pd~(2+)-Fe~(3+)复合材料的制备第42-43页
        3.2.5 SNTs@NC/Pd-Fe复合材料的制备第43页
    3.3 SNTs@NC/Pd-Fe复合材料的催化性能测试第43-44页
        3.3.1 硝基芳烃的催化还原第43页
        3.3.2 CR的催化还原第43-44页
        3.3.3 MO的催化还原第44页
    3.4 结果与讨论第44-54页
        3.4.1 SNTs@NC/Pd-Fe复合材料的结构、性质和表征第44-51页
        3.4.2 SNTs@NC/Pd-Fe催化剂的催化性能研究第51-54页
    3.5 本章小结第54-56页
第四章 一种管状双层碳材料包覆金属钯纳米粒子作为一种耐烧结催化剂的制备和性能研究第56-70页
    4.1 引言第56-57页
    4.2 实验部分第57-59页
        4.2.0 实验试剂第57页
        4.2.1 实验材料与仪器第57页
        4.2.2 多壁碳纳米管@钯(MWCNTs@Pd)的合成第57-58页
        4.2.3 多壁碳纳米管@钯@聚多巴胺(MWCNTs@Pd@PDA)的合成第58页
        4.2.4 多壁碳纳米管@钯@氮杂碳(MWCNTs@Pd@NC)的合成第58页
        4.2.5 4-NP的催化还原第58页
        4.2.6 MO的催化还原第58-59页
        4.2.7 CR的催化还原第59页
    4.3 结果与讨论第59-67页
        4.3.1 MWCNTs@Pd@NC结构表征第59-64页
        4.3.2 MWCNTs@Pd@NC的性能测试第64-67页
    4.4 本章小结第67-70页
第五章 本文结论第70-74页
参考文献第74-88页
攻读硕士学位期间发表论文目录第88-89页
致谢第89页

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