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 |