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过渡金属碳化物催化硝基芳烃还原研究

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

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