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多级孔金属—分子筛核壳材料的制备及其催化性能研究

内容摘要第5-7页
abstract第7-9页
第一章 研究背景第14-64页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 分子筛基核壳材料的研究进展第15-25页
        1.2.1 分子筛-分子筛核壳材料第16-19页
        1.2.2 分子筛-介孔氧化硅核壳材料第19-22页
        1.2.3 金属-分子筛核壳材料第22-25页
    1.3 多级孔材料的研究进展第25-40页
        1.3.1 组装法第27-34页
        1.3.2 脱除骨架原子法第34-40页
    1.4 负载金属催化剂的研究进展第40-44页
        1.4.1 浸渍法第41页
        1.4.2 离子交换法第41-42页
        1.4.3 溶胶凝胶法第42页
        1.4.4 沉积沉淀法第42-44页
    1.5 论文选题思路及意义第44-47页
    参考文献第47-64页
第二章 多级孔USY@Ni核壳材料的制备及其加氢性能研究第64-103页
    2.1 引言第64-65页
    2.2 实验部分第65-68页
        2.2.1 化学原料及试剂第65-66页
        2.2.2 USY@NiAl-LDHs前驱体的制备第66页
        2.2.3 USY@Ni催化剂的制备第66页
        2.2.4 Ni/USY-IM的制备第66页
        2.2.5 材料表征第66-68页
        2.2.6 加氢反应第68页
    2.3 结果与讨论第68-96页
        2.3.1 USY@NiAl-LDHs制备条件的考察:温度、pH值及反应时间第68-73页
        2.3.2 USY@NiAl-LDHs及USY@Ni的表征第73-81页
        2.3.3 USY@NiAl-LDHs的形成机理第81-85页
        2.3.4 丙酮一步法制备甲基异丁基酮的反应第85-89页
        2.3.5 间二硝基苯的加氢反应第89-96页
    2.4 本章小结第96-97页
    参考文献第97-103页
第三章 负载镍基分子筛的可控合成及其在加氢氨化反应中的性能研究第103-136页
    3.1 引言第103-104页
    3.2 实验部分第104-107页
        3.2.1 化学原料及试剂第104-105页
        3.2.2 不同硅铝比USY分子筛的合成第105页
        3.2.3 USY@Ni材料的制备第105页
        3.2.4 Ni/USY-3-IM材料的制备第105-106页
        3.2.5 材料表征第106页
        3.2.6 加氢氨化反应第106-107页
    3.3 结果与讨论第107-129页
        3.3.1 USY@Ni-P和USY@Ni材料的表征第107-118页
        3.3.2 分子筛负载镍的合成机理第118-121页
        3.3.3 辛醇的氨化反应第121-127页
        3.3.4 醚醇的氨化反应第127-129页
    3.4 本章小结第129-131页
    参考文献第131-136页
第四章 CoO_x@USY三维核壳材料的制备及其在选择性还原NO反应中的催化性能研究第136-175页
    4.1 引言第136-137页
    4.2 实验部分第137-139页
        4.2.1 化学原料及试剂第137-138页
        4.2.2 CoAl-LDHs@USY和CoO_x@USY的合成第138页
        4.2.3 CoAlO_x/USY-M和CoO_x/USY-IM的制备第138页
        4.2.4 表征方法第138-139页
        4.2.5 NO的选择性催化还原第139页
    4.3 结果与讨论第139-167页
        4.3.1 核壳材料CoAl-LDHs@USY的制备条件考察第139-147页
        4.3.2 CoO_x@USY和CoO_x/USY-IM的表征第147-160页
        4.3.3 NO的选择性还原反应第160-167页
    4.4 本章小结第167-168页
    参考文献第168-175页
第五章 新型USY@ZnO/Al_2O_3核壳材料的制备及其催化Baeyer-Villiger氧化反应性能研究第175-207页
    5.1 引言第175-176页
    5.2 实验部分第176-178页
        5.2.1 化学原料及试剂第176页
        5.2.2 USY@ZnAl-LDHs和USY@ZnO/Al_2O_3的合成第176-177页
        5.2.3 IM-ZnO/USY的制备第177页
        5.2.4 ZnAl-LDHs和ZnAl-LDO的制备第177页
        5.2.5 材料表征第177页
        5.2.6 B-V 氧化反应第177-178页
    5.3 结果与讨论第178-199页
        5.3.1 USY@ZnAl-LDHs和USY@ZnO/Al_2O_3的表征第178-192页
        5.3.2 USY@ZnAl-LDHs的合成机理第192-194页
        5.3.3 Baeyer-Villiger氧化反应第194-199页
    5.4 本章小结第199-200页
    参考文献第200-207页
第六章 多级孔Co/USY@MSA核壳材料的制备及其在费托合成中的应用第207-236页
    6.1 引言第207-208页
    6.2 实验部分第208-210页
        6.2.1 化学原料及试剂第208页
        6.2.2 USY分子筛的碱性溶硅第208-209页
        6.2.3 核壳结构USY@MSA的制备第209页
        6.2.4 负载金属钴制备过程第209页
        6.2.5 费托合成反应第209-210页
    6.3 结果与讨论第210-232页
        6.3.1 USY分子筛碱溶硅条件的考察第210-214页
        6.3.2 自组装过程pH值的影响第214-221页
        6.3.3 USY@MSA材料的表征第221-227页
        6.3.4 费托合成反应第227-232页
    6.4 本章小结第232-233页
    参考文献第233-236页
总结与展望第236-239页
作者简历第239-240页
学习期间的科研成果第240-242页
致谢第242-243页

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