摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 文献综述 | 第8-20页 |
·纳米金属氧化物概述 | 第8-12页 |
·纳米金属氧化物的制备方法 | 第8-9页 |
·纳米颗粒制备中团聚的控制与消除 | 第9页 |
·纳米金属氧化物的表征方法 | 第9-11页 |
·纳米金属氧化物的应用 | 第11-12页 |
·纳米复合氧化物简介 | 第12-13页 |
·纳米复合氧化物的制备方法 | 第12页 |
·复合氧化物的性质 | 第12-13页 |
·纳米复合氧化物的应用 | 第13页 |
·催化剂再生 | 第13-14页 |
·膜化学反应器 | 第14-17页 |
·膜化学反应器概况 | 第14页 |
·膜分离反应器 | 第14-15页 |
·膜混合反应器 | 第15-17页 |
·膜混合分离反应器 | 第17页 |
·课题的意义及研究思路 | 第17-20页 |
第二章 管壳式超滤膜法制备纳米氧化铜 | 第20-36页 |
·引言 | 第20页 |
·实验部分 | 第20-23页 |
·实验药品 | 第20页 |
·实验仪器 | 第20页 |
·纳米CuO 的制备 | 第20-22页 |
·CuO 粒子的表征方法 | 第22-23页 |
·纳米 CuO 催化异丙苯氧化反应 | 第23页 |
·结果与讨论 | 第23-35页 |
·不同方法制备的纳米CuO 结构与性能比较 | 第23-26页 |
·管壳式膜法制备纳米 CuO 的研究 | 第26-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第三章 纳米氧化铜对异丙苯氧化反应的催化性能 | 第36-42页 |
·引言 | 第36页 |
·实验部分 | 第36页 |
·实验药品 | 第36页 |
·实验仪器 | 第36页 |
·纳米 CuO 催化异丙苯氧化反应 | 第36页 |
·结果与讨论 | 第36-41页 |
·催化剂用量对 CuO 催化活性的影响 | 第36-37页 |
·反应温度的影响 | 第37-39页 |
·氧气浓度对 CuO 催化性能的影响 | 第39-40页 |
·气体流量对 CuO 催化性能的影响 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 管壳式超滤膜法制备复合/复配型纳米CuO 催化剂 | 第42-50页 |
·引言 | 第42页 |
·实验部分 | 第42-43页 |
·实验药品 | 第42页 |
·实验仪器 | 第42页 |
·纳米金属氧化物的制备方法 | 第42-43页 |
·表征方法 | 第43页 |
·纳米金属氧化物催化异丙苯氧化反应 | 第43页 |
·结果与讨论 | 第43-49页 |
·不同金属氧化物对异丙苯氧化的催化作用研究 | 第43页 |
·复合与复配的催化性能比较 | 第43-47页 |
·不同 ZnO 含量的复合型催化剂 CuO-ZnO 对异丙苯催化氧化性能 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第五章 ZnO-CuO 复合型催化剂的催化性能 | 第50-56页 |
·引言 | 第50页 |
·实验部分 | 第50-51页 |
·实验药品 | 第50页 |
·实验仪器 | 第50页 |
·催化剂回收 | 第50页 |
·表征方法 | 第50页 |
·纳米CuO 催化异丙苯氧化反应 | 第50-51页 |
·结果与讨论 | 第51-55页 |
·反应温度的影响 | 第51-52页 |
·催化剂用量的影响 | 第52页 |
·空气通量的影响 | 第52-53页 |
·催化剂的回收 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
附录 | 第64页 |