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Cux-Ni/Ni(OH)2/RGO纳米复合物的合成及其催化氢化作用

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 多相催化研究概述第11-13页
        1.2.1 多相催化中的吸附作用第11-12页
        1.2.2 多相催化中的结构效应第12-13页
    1.3 生物质燃料第13-16页
    1.4 纳米粒子第16-19页
        1.4.1 金属纳米粒子的电子以及表面结构第16-17页
        1.4.2 纳米粒子的修饰第17-19页
    1.5 研究的主要内容、目的和意义第19-22页
第二章 Cu_x-Ni/Ni(OH)_2/RGO纳米复合物的合成与表征第22-36页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 试剂及仪器第23-24页
        2.2.1 实验试剂第23-24页
        2.2.2 实验仪器第24页
    2.3 实验步骤第24-26页
        2.3.1 Ni/Ni(OH)2/RGO的合成第24-25页
        2.3.2 Cu_x-Ni/Ni(OH)_2/RGO的合成第25-26页
    2.4 Cu_x-Ni/Ni(OH)_2/RGO复合物的表征第26页
        2.4.1 透射电镜分析(TEM)第26页
        2.4.2 傅里叶变换红外光谱分析(FT-IR)第26页
        2.4.3 X射线衍射分析(XRD)第26页
        2.4.4 X射线光电子能谱(XPS)第26页
    2.5 结果与讨论第26-34页
    2.6 本章小结第34-36页
第三章 苯乙炔和苯乙烯的催化加氢第36-50页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 试剂及仪器第37-38页
        3.2.1 实验试剂第37页
        3.2.2 实验仪器第37-38页
    3.3 实验步骤第38-40页
        3.3.1 苯乙炔催化加氢的反应条件优化第38-39页
        3.3.2 苯乙烯催化加氢的反应条件优化第39-40页
        3.3.3 苯乙炔、苯乙烯气相色谱工作曲线的绘制第40页
    3.4 苯乙炔与苯乙烯催化加氢反应的表征第40-41页
        3.4.1 GC-MS第40页
        3.4.2 苯乙炔催化加氢的TOF计算第40-41页
        3.4.3 反应产率的计算第41页
        3.4.4 核磁共振氢谱第41页
    3.5 结果与讨论第41-48页
        3.5.1 苯乙炔催化加氢第41-44页
        3.5.2 苯乙烯催化加氢第44-48页
    3.6 本章小结第48-50页
第四章 糠醛的催化氢化第50-62页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 试剂与仪器第51-52页
        4.2.1 实验试剂第51-52页
        4.2.2 实验仪器第52页
    4.3 实验步骤第52-54页
        4.3.1 糠醛催化氢化的反应条件优化第52-54页
        4.3.2 糠醛气相色谱工作曲线的绘制第54页
    4.4 糠醛催化氢化反应的表征第54-55页
        4.4.1 GC-MS第54-55页
        4.4.2 反应产率的计算第55页
        4.4.3 核磁共振氢谱第55页
    4.5 结果与讨论第55-61页
    4.6 本章小结第61-62页
第五章 结论与展望第62-64页
参考文献第64-72页
致谢第72-74页
攻读学位期间发表的学术论文目录第74-76页

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