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 |