摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第10-12页 |
1 文献综述 | 第12-27页 |
1.1 过渡金属碳化物 | 第12-16页 |
1.1.1 过渡金属碳化物的性质及用途 | 第12-14页 |
1.1.2 过渡金属碳化物的制备方法 | 第14-16页 |
1.2 路易斯酸概述 | 第16-18页 |
1.3 硝基芳烃及其衍生物还原反应研究现状概述 | 第18-26页 |
1.3.1 硝基芳烃还原的主要方法 | 第18-20页 |
1.3.2 贵金属催化剂 | 第20-23页 |
1.3.3 非贵金属催化剂 | 第23-26页 |
1.4 论文选题依据及研究内容 | 第26-27页 |
1.4.1 论文选题依据 | 第26页 |
1.4.2 论文主要研究内容 | 第26-27页 |
2 实验部分 | 第27-33页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第27-29页 |
2.1.1 实验药品及气体 | 第27-28页 |
2.1.2 实验仪器 | 第28-29页 |
2.2 催化剂的制备 | 第29-30页 |
2.2.1 载体的制备 | 第29页 |
2.2.2 M-Mo_2C/AC(M=Fe、Co、Ni、Cu和Cr)系列催化剂的制备 | 第29页 |
2.2.3 M-W_2C/AC(M=Fe、Co、Ni、Cu和Cr)系列催化剂的制备 | 第29-30页 |
2.2.4 M-W_2C/mpg-CN.(M=Fe、Co、Ni、Cu、Cr)系列催化剂的制备 | 第30页 |
2.3 催化剂的表征 | 第30-31页 |
2.3.1 粉末X射线衍射(XRD) | 第30页 |
2.3.2 H_2程序升温还原(H_2-TPR) | 第30页 |
2.3.3 X射线光电子能谱(XPS) | 第30页 |
2.3.4 电感耦合等离子体技术(ICP) | 第30页 |
2.3.5 傅里叶红外光谱技术(FT-IR) | 第30-31页 |
2.4 催化剂的催化性能测试 | 第31-33页 |
2.4.1 催化剂性能测试实验 | 第31页 |
2.4.2 转化率、选择性及产率的计算 | 第31-32页 |
2.4.3 气相色谱(GC)检测限的测定 | 第32-33页 |
3 负载型M-碳化物(M=Fe、Co、N i、Cu和Cr)系列催化剂的构建、优化及硝基芳烃及其衍生物催化还原性能研究 | 第33-66页 |
3.1 Co-Mo_2C/AC作为高效催化剂用于硝基芳烃及其衍生物的化学选择还原 | 第33-46页 |
3.1.1 硝基苯催化还原反应最优催化剂Co-Mo_2C/AC的选择及表征结果分析 | 第33-38页 |
3.1.2 2.5%Co25%Mo_2C/AC催化剂用于硝基苯还原反应的反应机理 | 第38-41页 |
3.1.3 2.5%Co25%Mo_2C/AC催化剂的循环套用性能研究 | 第41-42页 |
3.1.4 2.5%Co25%Mo_2C/AC催化剂的通用性的性能测试 | 第42-45页 |
3.1.5 小结 | 第45-46页 |
3.2 Ni-W_2C/AC-路易斯酸催化体系用于硝基芳烃及其衍生物的加氢还原 | 第46-58页 |
3.2.1 Ni-W_2C/AC催化体系的构建及其催化性能研究 | 第46-49页 |
3.2.2 FeCl_3-Ni-W_2C/AC催化体系的构建及其催化性能研究 | 第49-51页 |
3.2.3 路易斯酸-Ni-W_2C/AC催化体系用于硝基芳烃加氢还原反应的反应机理 | 第51-55页 |
3.2.4 路易斯酸-Ni-W_2C/AC催化体系的催化循环套用性能 | 第55页 |
3.2.5 路易斯酸-Ni-W_2C/AC催化体系通用性的性能测试 | 第55-58页 |
3.2.6 小结 | 第58页 |
3.3 Ni-W_2C/介孔CN_x催化还原硝基芳烃反应中路易斯酸碱的协同作用 | 第58-66页 |
3.3.1 载体类型对负载型Ni-W_2C催化剂的影响及其结果分析 | 第58-61页 |
3.3.2 Ni-W_2C/mpgCN_x催化剂与路易斯酸协同的催化循环套用性能 | 第61-62页 |
3.3.3 Ni-W_2C/mpg-CN_x催化剂与路易斯酸协同通用性的性能测试 | 第62-65页 |
3.3.4 小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-80页 |
附录 典型化合物的气质联用、液质联用和~1H-核磁谱图 | 第80-92页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-94页 |