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表层镶嵌金属粒子多孔碳球原位合成及其催化加氢性能

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 文献综述第15-37页
    1.1 研究背景第15-21页
        1.1.1 多孔材料第15页
        1.1.2 多孔碳材料第15-21页
            1.1.2.1 活性炭(AC)第15-17页
            1.1.2.2 碳纳米管(CNTs)第17-19页
            1.1.2.3 碳纤维第19-20页
            1.1.2.4 碳气凝胶第20-21页
            1.1.2.5 介孔碳(MC)第21页
    1.2 多孔碳材料的合成第21-26页
        1.2.1 活化法第21-23页
        1.2.2 有机凝胶碳化法第23页
        1.2.3 聚合物混合碳化法第23页
        1.2.4 模板法第23-26页
            1.2.4.1 硬模板法第23-24页
            1.2.4.2 软模板法第24-26页
    1.3 多孔碳球第26-35页
        1.3.1 多孔碳球的合成方法第27-33页
            1.3.1.1 模板法第27-29页
            1.3.1.2 水热合成法第29-31页
            1.3.1.3 改进St?ber法第31页
            1.3.1.4 化学气相沉积法第31-32页
            1.3.1.4 其他的合成方法第32-33页
        1.3.2 多孔碳球的应用第33-35页
            1.3.2.1 催化剂载体第33-34页
            1.3.2.2 吸附剂第34-35页
            1.3.2.3 其它应用第35页
    1.4 立论依据第35-37页
第二章 实验方法第37-42页
    2.1 试剂与仪器第37-38页
    2.2 催化剂的表征第38-40页
        2.2.1 比表面和孔结构测定(BET)第38页
        2.2.2 场发射扫描电子显微镜(SEM)分析第38-39页
        2.2.3 X射线衍射(XRD)分析第39页
        2.2.4 高分辨率透射电子显微镜(TEM)分析第39页
        2.2.5 X射线光电子能谱(XPS)分析第39页
        2.2.6 原子吸收分光光度计分析第39-40页
    2.3 催化剂的活性评价第40-42页
        2.3.1 催化反应实验装置示意图第40页
        2.3.2 硝基苯催化加氢反应评价第40-41页
        2.3.3 催化加氢反应产物分析第41-42页
第三章 多孔碳球的合成前期探索第42-51页
    3.1 合成步骤第42-43页
        3.1.1 低浓度酚醛树脂法合成步骤第42页
        3.1.2 酸性条件酚醛聚合法合成步骤第42-43页
        3.1.3 改进St?ber法合成步骤第43页
    3.2 低浓度酚醛树脂法第43-44页
    3.3 酸性条件酚醛聚合法合成多孔碳球第44-46页
    3.4 改进St?ber法合成多孔碳球第46-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第四章 原位合成表层镶嵌金属粒子多孔碳球催化剂第51-90页
    4.1 主要合成步骤第51-53页
        4.1.1 酸性条件合成Pt@CS系列催化剂合成步骤第51页
        4.1.2 RFS负载金属催化剂合成步骤第51-52页
        4.1.3 碱性条件Pd@CS系列催化剂合成步骤第52页
        4.1.4 合成 CS-xPdNH_3催化剂合成步骤第52页
        4.1.5 Pd@CS催化剂金属含量的测定第52-53页
    4.2 酸性条件下合成Pt@CS催化剂第53-58页
    4.3 碱性条件合成Pd@CS系列催化剂第58-76页
        4.3.1 RFS负载金属催化剂第58-61页
        4.3.2 合成Pd@CS系列催化剂的影响因素第61-76页
            4.3.2.1 氨水的量的影响第62-67页
            4.3.2.2 乙醇/水的体积比的影响第67-71页
            4.3.2.3 甲醛/间苯二酚的摩尔比影响第71-76页
    4.4 合成 CS-xPdNH_3催化剂第76-79页
    4.5 原位合成Pd@CS的机理研究第79-88页
        4.5.1 水热反应时间对Pd@CS催化剂的影响第79-84页
        4.5.2 碳化时间对Pd@CS催化剂的影响第84-88页
    4.6 本章小结第88-90页
第五章 硝基苯催化加氢的应用第90-94页
    5.1 硝基苯加氢反应第90-93页
        5.1.1 Pt@CS催化剂加氢性能考察第90-91页
        5.1.2 Pd@CS催化剂加氢性能考察第91-93页
            5.1.2.1 催化剂的套用第92-93页
    5.2 本章小结第93-94页
第六章 结论与展望第94-97页
    6.1 结论第94-95页
        6.1.1 酸性条件下合成Pt@CS系列催化剂第94页
        6.1.2 不同合成条件对碱性条件下合成Pd@CS系列催化剂的影响第94页
        6.1.3 Pd@CS系列催化剂在合成过程中金属 Pd 价态的变化第94-95页
        6.1.4 其他方法负载贵金属多孔碳球催化剂的研究第95页
        6.1.5 Pd@CS系列催化剂对硝基苯加氢性能研究第95页
    6.2 论文创新之处第95页
    6.3 展望第95-97页
参考文献第97-107页
附录第107-108页
    1.作者简介第107页
    2.撰写的文章目录第107页
    3.专利第107-108页
致谢第108页

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