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碳纳米管负载非晶态镍磷的催化性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-12页
第一章 绪论第12-40页
   ·碳纳米管的结构及特性第12-13页
   ·碳纳米管的制备第13-19页
     ·催化裂解法第13-16页
       ·催化剂活性组分第13-14页
       ·载体第14页
       ·催化剂制备方法第14页
       ·碳源第14-15页
       ·反应条件第15-16页
     ·多孔氧化铝模板法制备取向碳纳米管阵列第16-19页
       ·多孔氧化铝膜的形成原理第16-17页
       ·电压第17页
       ·电解液第17-18页
       ·催化剂第18-19页
       ·气相沉积温度第19页
   ·碳纳米管在催化上的应用第19-23页
     ·碳纳米管的处理方法第19-21页
       ·碳纳米管的纯化处理第19-20页
       ·碳纳米管的活化处理第20-21页
     ·碳纳米管负载催化剂在催化反应中的应用第21-23页
       ·加氢反应第21-22页
       ·催化裂解碳氢化合物第22页
       ·其它反应第22-23页
   ·非晶态催化剂的研究进展第23-28页
     ·非晶态概述第23-24页
     ·非晶态合金作为催化剂材料的主要制备方法第24-25页
       ·熔融骤冷法第24-25页
       ·化学还原法第25页
     ·非晶态合金在催化反应中的应用第25-28页
       ·非晶态合金在化学工业中的应用第25-26页
       ·非晶态合金应用的催化反应类型第26-27页
       ·非晶态NiP合金在不饱和基团加氢反应中的应用第27-28页
   ·论文的研究目的及主要研究内容第28-30页
     ·论文的研究目的第28-29页
     ·论文的研究内容第29页
     ·拟解决的关键问题第29-30页
     ·课题的来源第30页
 参考文献第30-40页
第二章 实验方法和数据处理第40-50页
   ·实验原料第40-41页
   ·碳纳米管的制备第41-43页
     ·催化裂解法制备碳纳米管第41-42页
       ·镍基催化剂前驱体的制备第41页
       ·催化裂解甲烷制备碳纳米管第41-42页
       ·碳纳米管的纯化第42页
     ·多孔氧化铝模板法制备碳纳米管第42-43页
       ·多孔氧化铝模板的制备和催化剂负载第42-43页
       ·模板上生长碳纳米管第43页
   ·碳纳米管负载非晶态镍磷(NiP/CNTs)催化剂的制备第43-45页
     ·碳纳米管的处理第43-44页
       ·硝酸处理第43页
       ·氢氧化钾处理第43-44页
     ·非晶态NiP/CNTs催化剂的制备第44页
     ·含稀土的非晶态NiP/CNTs催化剂的制备第44页
     ·非晶态NiP/CNTs催化剂的活性评价第44-45页
   ·样品的表征第45-50页
     ·样品微观结构的鉴定第45页
     ·样品比表面积的测定第45-46页
       ·比表面积测定原理第45-46页
       ·比表面积测定步骤第46页
     ·样品组成分析第46-47页
     ·样品的热稳定性考察(TG-DTA)第47页
     ·样品的形貌分析(SEM和TEM)第47页
     ·红外(IR)研究第47页
     ·X-光电子能谱(XPS)研究第47-48页
     ·程序升温还原(TPR)和程序升温脱附(TPD)第48-50页
       ·TPR的实验原理和实验步骤第48-49页
       ·TPD的实验原理和实验步骤第49-50页
第三章 碳纳米管的制备第50-76页
   ·Ni-Al催化剂上催化裂解甲烷制备碳纳米管第50-55页
     ·催化剂的结构和还原第50-51页
     ·反应温度对碳纳米管生长的影响第51-53页
     ·催化剂组成对碳纳米管生长的影响第53页
     ·碳纳米管的形貌第53-55页
   ·Ni-Cu-Al催化剂上催化裂解甲烷制备碳纳米管第55-62页
     ·催化剂的结构和还原第55-56页
     ·铜含量对碳纳米管生长的影响第56-57页
     ·反应温度对碳纳米管生长的影响第57-58页
     ·碳纳米管的形貌第58-60页
     ·在Ni-Cu-Al催化体系中加入碳酸钠的影响第60-62页
       ·加入碳酸钠对甲烷转化率及碳管产率的影响第60-61页
       ·加入碳酸钠对碳纳米管形貌的影响第61页
       ·加入碳酸钠的体系中碳纳米管的生长机理第61-62页
   ·Ni-La-Al催化剂上催化裂解甲烷制备碳纳米管第62-66页
     ·催化剂的结构和还原第62-63页
     ·反应温度对碳纳米管生长的影响第63-64页
     ·镧含量对碳纳米管生长的影响第64页
     ·碳纳米管的形貌第64-66页
   ·3种镍基催化剂制备碳纳米管的对比第66-71页
     ·3种镍基催化剂催化性能的对比第66-67页
     ·不同催化剂制备的碳纳米管形貌的对比第67-68页
     ·不同催化剂制备的碳纳米管物性的对比第68-70页
     ·不同催化剂制备的碳纳米管热稳定性的对比第70-71页
   ·多孔氧化铝模板法制备碳纳米管第71-73页
     ·多孔氧化铝模板的表面形貌第71-72页
     ·模板法制备的碳纳米管的形貌第72-73页
   ·本章小结第73-74页
 参考文献第74-76页
第四章 碳纳米管的处理对其负载非晶态NiP催化剂的影响第76-88页
   ·硝酸氧化对碳纳米管负载非晶态NiP的影响第77-81页
     ·硝酸氧化对非晶态NiP/CNTs催化活性的影响第77页
     ·硝酸氧化对碳纳米管红外光谱的影响第77-79页
     ·硝酸氧化时间对碳纳米管负载非晶态NiP的影响第79-81页
   ·KOH处理对碳纳米管负载非晶态NiP的影响第81-86页
     ·KOH处理对非晶态NiP/CNTs催化活性的影响第81-82页
     ·KOH处理对碳纳米管比表面积的影响第82-83页
     ·KOH处理对碳纳米管微观结构的影响第83-85页
     ·KOH处理对非晶态NiP/CNTs还原性能的影响第85-86页
   ·本章小结第86页
 参考文献第86-88页
第五章 碳纳米管负载非晶态NiP催化剂的制备及其催化性能研究第88-111页
   ·制备非晶态NiP合金的反应原理第88-89页
   ·非晶态NiP/CNTs催化剂的制备方法第89-90页
     ·非晶态NiP合金的负载方法第89页
     ·非晶态NiP/CNTs催化剂的制备体系第89-90页
   ·非晶态NiP/CNTs催化剂制备条件研究第90-94页
     ·次磷酸与镍盐的配比对催化剂组成和催化活性的影响第90-91页
     ·不同镍盐对催化剂组成和催化活性的影响第91-92页
     ·反应体系初始pH值对催化剂组成和催化活性的影响第92页
     ·制备温度对催化剂组成和催化活性的影响第92-93页
     ·制备时间对催化剂组成和催化活性的影响第93-94页
   ·催化剂的分析表征第94-106页
     ·催化剂的形貌第94-95页
     ·催化剂的结构第95-96页
     ·催化剂的组成和比表面积第96页
     ·催化剂的XPS分析第96-104页
     ·催化剂的TPR分析第104页
     ·催化剂的H_2-TPD分析第104-106页
   ·催化剂的苯加氢催化活性研究第106-107页
   ·催化剂的热稳定性研究第107-108页
   ·本章小结第108-109页
 参考文献第109-111页
第六章 稀土对碳纳米管负载非晶态NiP催化剂性能的影响第111-121页
   ·NiP-RE/CNTs催化剂的分析表征第111-117页
     ·NiP-RE/CNTs催化剂的组成和比表面积第111-112页
     ·NiP-La/CNTs催化剂的XPS分析第112-115页
     ·NiP-RE/CNTs催化剂的TPR分析第115页
     ·NiP-RE/CNTs催化剂的H_2-TPD分析第115-117页
   ·NiP-RE/CNTs催化剂的苯加氢活性研究第117-118页
     ·稀土的种类对催化活性的影响第117-118页
     ·稀土的含量对催化活性的影响第118页
   ·NiP-RE/CNTs催化剂的热稳定性研究第118-119页
   ·本章小结第119-120页
 参考文献第120-121页
结论与展望第121-124页
攻读学位期间发表论文情况第124-125页
致谢第125页

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