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改性金属氧化物的制备及其在催化反应中的应用

摘要第11-13页
Abstract第13-14页
第一章 绪论第15-78页
    1.1 金属氧化物制备方法第16-28页
        1.1.1 水/溶剂热法第16-18页
        1.1.2 溶胶凝胶法第18-20页
        1.1.3 浸渍法第20-21页
        1.1.4 超声法第21-24页
        1.1.5 沉积法第24-25页
        1.1.6 微波消解法第25-26页
        1.1.7 热分解法第26-27页
        1.1.8 脉冲激光刻蚀法第27-28页
    1.2 金属氧化物的改性第28-40页
        1.2.1 表面修饰第28-30页
        1.2.2 表面重构第30-32页
        1.2.3 表面涂覆第32-33页
        1.2.4 金属离子/非金属离子掺杂第33-35页
        1.2.5 负载金属盐/氧化物/金属纳米颗粒第35-40页
    1.3 金属氧化物常见催化反应第40-58页
        1.3.1 加氢反应第40-43页
        1.3.2 挥发性有机污染物(VOCs)的完全氧化第43-47页
        1.3.3 醇类的选择性氧化第47-53页
        1.3.4 烷烃选择性氧化脱氢制烯烃第53-58页
    1.4 立项依据与研究内容第58-60页
        1.4.1 立项依据第58页
        1.4.2 研究内容第58-60页
    1.5 参考文献第60-78页
第二章 负载单金属纳米颗粒的介孔氧化物的制备及应用第78-101页
    2.1 引言第78-79页
    2.2 实验部分第79-82页
        2.2.1 贵金属纳米颗粒(MNPs)的制备第79-80页
        2.2.2 MNPs/MMOs复合材料的制备第80页
        2.2.3 正己烷催化燃烧反应第80-81页
        2.2.4 催化剂表征第81-82页
    2.3 实验结果与讨论第82-94页
        2.3.1 MNPs/MMOs复合材料的表征第82-90页
        2.3.2 MNPs/MMOs催化燃烧VOCs第90-94页
    2.4 结论第94-95页
    2.5 参考文献第95-101页
第三章 负载双金属纳米颗粒的介孔氧化物的制备及应用第101-116页
    3.1 引言第101-102页
    3.2 实验部分第102-104页
        3.2.1 BMNPs/MMOs复合材料的制备第102-103页
        3.2.2 PtPd/m-SiO_2-Im复合材料的制备第103页
        3.2.3 硝基苯加氢还原反应第103页
        3.2.4 材料表征第103-104页
    3.3 结果与讨论第104-111页
    3.4 结论第111页
    3.5 参考文献第111-116页
第四章 钒氧化物-氧化铈复合材料催化苯甲醇气相选择性氧化第116-142页
    4.1 引言第116-117页
    4.2 实验部分第117-121页
        4.2.1 CeO_2/V_2O_5的制备第117-118页
        4.2.2 VOx-CeO_2复合材料的制备第118页
        4.2.3 V-CeO_2-Mixed催化剂的制备第118页
        4.2.4 催化剂表征第118页
        4.2.5 苯甲醇气相选择性氧化反应第118-119页
        4.2.6 DFT理论计算第119-121页
    4.3 结果与讨论第121-136页
    4.4 结论第136页
    4.5 参考文献第136-142页
第五章 表面沉积非金属调控过渡金属氧化物催化选择性第142-171页
    5.1 引言第142-144页
    5.2 实验部分第144-147页
        5.2.1 Co_3O_4的制备第144-145页
        5.2.2 沉积SiO_2的Co_3O_4(Si_x-Co_3O_4)的制备第145页
        5.2.3 Si_(0.2)-Co_3O_4-Mechanical Mixed催化剂的制备第145页
        5.2.4 沉积GeO_2的Co_3O_4(Ge_x-Co_3O_4)的制备第145页
        5.2.5 催化剂表征第145-146页
        5.2.6 乙烷选择性氧化脱氢反应第146-147页
    5.3 结果与讨论第147-166页
        5.3.1 Si_x-Co_3O_4的晶相第147-152页
        5.3.2 Co_3O_4表面形成的介孔无定形硅第152-155页
        5.3.3 Si_x-Co_3O_4催化乙烷选择性氧化脱氢反应第155-158页
        5.3.4 Si_x-Co_3O_4氧空穴与生成乙烯选择性之间的关系第158-161页
        5.3.5 Co_3O_4上沉积其它非金属氧化物提高生成乙烯选择性第161-162页
        5.3.6 DFT理论计算探究Si_(0.2)-Co_3O_4提高生成乙烯选择性机理第162-165页
        5.3.7 Si_(0.2)-Co_3O_4催化剂反应稳定性能与循环利用性能第165-166页
    5.4 结论第166-167页
    5.5 参考文献第167-171页
第六章 高温煅烧调控过渡金属氧化物催化选择性第171-191页
    6.1 引言第171-172页
    6.2 实验部分第172-174页
        6.2.1 不同温度煅烧的Co_3O_4催化剂的制备第172-173页
        6.2.2 催化剂表征第173页
        6.2.3 乙烷选择性氧化脱氢反应第173-174页
    6.3 结果与讨论第174-186页
        6.3.1 不同温度煅烧的Co_3O_4催化剂的晶相第174页
        6.3.2 反应前后Co_3O_4催化剂的形貌第174-176页
        6.3.3 反应前后Co_3O_4催化剂比表面积变化第176页
        6.3.4 Co_3O_4催化乙烷选择性氧化脱氢反应第176-179页
        6.3.5 煅烧温度影响生成乙烯选择性起因探究第179-181页
        6.3.6 催化剂表面晶格氧影响生成乙烯选择性第181-185页
        6.3.7 催化剂稳定性能与循环性能第185-186页
    6.4 结论第186页
    6.5 参考文献第186-191页
第七章 总结与展望第191-193页
附录 试剂第193-195页
致谢第195-196页
博士期间科研成果第196-197页

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