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Pickering乳液/有机双相体系用于水相加氢

中文摘要第10-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 文献综述第13-27页
    1.1 两相催化第13-16页
        1.1.1 引言第13页
        1.1.2 温控相转移法第13-14页
        1.1.3 氟两相体系第14页
        1.1.4 水/有机两相催化第14-15页
        1.1.5 催化加氢概述第15-16页
        1.1.6 小结第16页
    1.2 纳米催化剂的应用及分离第16-20页
        1.2.1 引言第16页
        1.2.2 纳米催化剂概述第16-17页
        1.2.3 纳米催化剂的应用第17-18页
        1.2.4 纳米催化剂的分离第18-19页
        1.2.5 小结第19-20页
    1.3 Pickering乳液研究现状及应用第20-24页
        1.3.1 引言第20页
        1.3.2 乳状液第20页
        1.3.3 Pickering乳液第20-24页
        1.3.4 Pickering乳液的应用第24页
    1.4 立题依据第24-27页
第二章 催化剂的制备及表征第27-33页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验部分第27-30页
        2.2.1 主要试剂及仪器第27-28页
        2.2.2 催化剂的制备第28-29页
        2.2.3 催化剂润湿性测量第29页
        2.2.4 催化剂的形貌结构表征第29页
        2.2.5 催化剂的表面组分表征第29-30页
    2.3 结果与讨论第30-32页
        2.3.1 催化剂的制备第30页
        2.3.2 催化剂润湿性测量第30页
        2.3.3 TEM分析第30-31页
        2.3.4 元素分析第31-32页
        2.3.5 氮气吸附分析第32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 Pickering乳/油体系用于水相加氢第33-49页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验部分第33-36页
        3.2.1 主要试剂及仪器第33-35页
        3.2.2 催化剂的制备与表征第35页
        3.2.3 催化剂性能评价第35-36页
    3.3 实验结果与讨论第36-47页
        3.3.1 Pd/SM-CN(x)催化剂的性能测试第36-39页
        3.3.2 小结第39页
        3.3.3 搅拌功率对PEOBS和传统双相体系的影响第39-41页
        3.3.4 催化剂量对Pickering乳/油体系的催化活性及产物收率的影响第41-42页
        3.3.5 变化苯乙烯与Pd摩尔比对催化活性以及产物收率的影响第42-43页
        3.3.6 温度效应第43-44页
        3.3.7 Pickering乳/油体系的催化稳定性的评价第44-45页
        3.3.8 Pickering乳/油体系催化加氢第45-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第四章 Pickering乳/有机双相体系应用的拓展第49-57页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验部分第49-51页
        4.2.1 主要试剂及仪器第49-50页
        4.2.2 介孔纳米氧化硅催化剂的制备第50-51页
    4.3 实验结果与讨论第51-57页
        4.3.1 催化剂表征第51-52页
        4.3.2 Pd/MSN-C在Pickering乳/油双相体系中催化加氢第52-57页
第五章 Pickering乳/有机双相体系催化加氢微观解释第57-61页
    5.1 引言第57页
    5.2 Pickering乳/油双相体催化高活性微观解释第57-59页
        5.2.1 Pickering乳/油双相体系反应微观解释第57-59页
    5.3 Pickering乳/有机双相体系催化剂高效回收和循环利用的本质原因第59-60页
    5.4 小结第60-61页
第六章 总结与展望第61-63页
    6.1 工作总结第61页
    6.2 不足与展望第61-63页
参考文献第63-70页
攻读学位期间取得的成果第70-71页
致谢第71-72页
个人简况及联系方式第72-73页
承诺书第73-74页

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