摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-58页 |
1.1 多酸类复合型催化剂 | 第13-22页 |
1.1.1 多酸简介 | 第13-15页 |
1.1.2 多酸的催化性质 | 第15-16页 |
1.1.3 多酸的催化应用 | 第16-22页 |
1.2 多酸与金属粒子复合型催化剂 | 第22-31页 |
1.2.1 贵金属纳米粒子 | 第22页 |
1.2.2 贵金属纳米粒子的制备 | 第22-24页 |
1.2.3 多酸制备贵金属纳米粒子及其复合材料 | 第24-31页 |
1.3 磁性微粒复合型催化剂 | 第31-39页 |
1.3.1 磁性微粒 | 第31页 |
1.3.2 磁性微粒的制备 | 第31-34页 |
1.3.3 核-壳结构磁性微粒 | 第34-35页 |
1.3.4 核-壳结构磁性复合型催化剂 | 第35-37页 |
1.3.5 多酸与磁性微粒复合型催化剂 | 第37-39页 |
1.4 本论文选题意义 | 第39页 |
1.5 论文主要研究内容 | 第39-41页 |
参考文献 | 第41-58页 |
第二章 实验部分 | 第58-69页 |
2.1 试验试剂 | 第58-59页 |
2.2 试验仪器 | 第59页 |
2.3 实验部分 | 第59-64页 |
2.3.1 杂多酸的合成 | 第59-60页 |
2.3.2 磁性颗粒的合成 | 第60页 |
2.3.3 磁性核壳的制备 | 第60-61页 |
2.3.4 杂多酸的电化学还原 | 第61-62页 |
2.3.5 催化活性实验 | 第62-64页 |
2.4 样品的物化特性表征方法 | 第64-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
第三章 磁性核壳负载多酸的催化剂的制备及催化性能研究 | 第69-89页 |
3.1 引言 | 第69页 |
3.2 催化剂的制备 | 第69-70页 |
3.3 结果与讨论 | 第70-82页 |
3.3.1 催化剂的设计 | 第70-71页 |
3.3.2 红外光谱分析(FT-IR) | 第71-72页 |
3.3.3 形貌结构分析(SEM和TEM) | 第72-73页 |
3.3.4 X-射线粉末衍射分析(XRD) | 第73-74页 |
3.3.5 比表面积分析(BET) | 第74-75页 |
3.3.6 磁性分析(VSM) | 第75-76页 |
3.3.7 催化剂的催化活性 | 第76-82页 |
3.4 本章小结 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
第四章 多酸与金属纳米粒子复合的磁性核壳催化剂的制备及性能研究 | 第89-113页 |
4.1 引言 | 第89-90页 |
4.2 催化剂的制备 | 第90页 |
4.3 结果与讨论 | 第90-106页 |
4.3.1 催化剂的设计 | 第90-94页 |
4.3.2 红外光谱分析(FT-IR) | 第94-95页 |
4.3.3 X-射线粉末衍射分析(XRD) | 第95-96页 |
4.3.4 扫描电镜(SEM) | 第96-98页 |
4.3.5 透射电镜(TEM) | 第98-99页 |
4.3.6 比表面积分析(BET) | 第99页 |
4.3.7 光电子能谱分析(XPS) | 第99-101页 |
4.3.8 磁性分析(VSM) | 第101页 |
4.3.9 催化剂的催化活性 | 第101-106页 |
4.4 本章小结 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-113页 |
第五章 多酸与钯纳米粒子复合的椭球形功能磁性催化剂的制备及性能研究 | 第113-136页 |
5.1 引言 | 第113-114页 |
5.2 实验部分 | 第114-115页 |
5.3 结果与讨论 | 第115-130页 |
5.3.1 催化剂的设计 | 第115页 |
5.3.2 钯纳米粒子合成探索 | 第115-117页 |
5.3.3 形貌分析(SEM和TEM) | 第117-120页 |
5.3.4 红外光谱分析(FT-IR) | 第120-121页 |
5.3.5 X-射线粉末衍射分析(XRD) | 第121-122页 |
5.3.6 光电子能谱分析(XPS) | 第122-123页 |
5.3.7 磁性分析(VSM) | 第123-125页 |
5.3.8 催化剂的催化活性 | 第125-130页 |
5.4 本章小结 | 第130-132页 |
参考文献 | 第132-136页 |
结论 | 第136-138页 |
致谢 | 第138-139页 |
攻读博士学位期间取得的科研成果 | 第139-140页 |
个人简介 | 第140页 |