中文摘要 | 第5-7页 |
英文摘要 | 第7-11页 |
第一章 前言 | 第11-27页 |
1.1 多金属氧酸盐简介 | 第11-12页 |
1.2 多金属氧酸盐催化氧化性能简介 | 第12-13页 |
1.3 多金属氧酸盐在催化氧化脱硫反应中的应用 | 第13-15页 |
1.4 基于多金属氧酸盐的温控型催化剂简介 | 第15-18页 |
1.5 多金属氧酸盐在水溶液中稳定性简介 | 第18-21页 |
1.6 研究水溶液中多金属氧酸盐稳定性的方法简介 | 第21-24页 |
1.7 选题依据及主要研究内容 | 第24-25页 |
1.8 试剂、设备及分析仪器 | 第25-27页 |
1.8.1 试剂 | 第25页 |
1.8.2 设备 | 第25-26页 |
1.8.3 分析仪器 | 第26-27页 |
第二章 基于多金属氧酸盐的温控型催化剂催化氧化脱硫性能的研究 | 第27-36页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 实验部分 | 第27-28页 |
2.2.1 催化剂的制备 | 第27-28页 |
2.2.2催化氧化模拟油脱硫实验 | 第28页 |
2.2.3催化氧化实际柴油脱硫实验 | 第28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-35页 |
2.3.1 催化剂的表征 | 第28-30页 |
2.3.2 C_(16)PW(O_2)_2/PNIPAM催化氧化脱硫的反应机理 | 第30-31页 |
2.3.3 C_(16)PW(O_2)_2/PNIPAM催化氧化脱硫实验条件探究 | 第31-33页 |
2.3.4 催化剂C_(16)PW(O_2)_2/PNIPAM的重复使用 | 第33-35页 |
2.4 小结 | 第35-36页 |
第三章 毛细管电泳技术研究Strandberg型多金属氧酸盐在水溶液中稳定性. | 第36-45页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 实验部分 | 第36-37页 |
3.2.1 样品制备和溶液配制 | 第36-37页 |
3.2.2 电泳条件 | 第37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-44页 |
3.3.1 CE技术研究[(C_6H_5PO_3)_2Mo_5O_(15)]~(4-)水解平衡的可行性分析 | 第37-39页 |
3.3.2 溶液中样品浓度对[(C_6H_5PO_3)_2Mo_5O_(15)]~(4-)水解平衡的影响 | 第39-40页 |
3.3.3 溶液中抗衡离子对[(C_6H_5PO_3)_2Mo_5O_(15)]~(4-)水解平衡的影响 | 第40-41页 |
3.3.4 溶液pH对[(C_6H_5PO_3)_2Mo_5O_(15)]~(4-)水解平衡的影响 | 第41-42页 |
3.3.5 溶液中氨基酸与多阴离子的相互作用 | 第42-43页 |
3.3.6 溶液中环糊精与多阴离子的相互作用 | 第43-44页 |
3.4 小结 | 第44-45页 |
结论 | 第45-46页 |
展望 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
在学期间公开发表论文及著作情况 | 第57页 |