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 |