摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-19页 |
第一章 绪论 | 第19-54页 |
·水滑石类材料(LDHs)的研究概况 | 第19-28页 |
·LDHs的结构与组成 | 第19-21页 |
·LDHs的主要性质 | 第21-23页 |
·层板化学组成的可调控性 | 第21页 |
·层板电荷密度的可调控性 | 第21-22页 |
·层间阴离子种类及定位排列的可调控性 | 第22页 |
·晶粒尺寸及分布的可调控性 | 第22页 |
·碱性 | 第22页 |
·热稳定性 | 第22-23页 |
·记忆效应 | 第23页 |
·LDHs的插层组装方法 | 第23-25页 |
·共沉淀法 | 第23-24页 |
·阴离子交换法 | 第24页 |
·焙烧复原法 | 第24页 |
·二次组装法 | 第24页 |
·其它方法 | 第24-25页 |
·LDHs的应用 | 第25-27页 |
·催化方面的应用 | 第25-26页 |
·吸附方面的应用 | 第26页 |
·功能材料方面的应用 | 第26-27页 |
·水处理方面的应用 | 第27页 |
·LDHs焙烧产物(CLDHs)的结构与性质 | 第27-28页 |
·稀土元素(REEs)的研究概况 | 第28-34页 |
·REEs的电子结构 | 第28-29页 |
·REEs化合物的结构与性质 | 第29-32页 |
·含铈氧化物的结构与性质 | 第29-30页 |
·含铈配合物的结构与性质 | 第30-31页 |
·含铕配合物的结构与性质 | 第31-32页 |
·REEs的催化方面应用 | 第32-34页 |
·CeO_2催化作用 | 第32-33页 |
·CeO_2助催化作用 | 第33页 |
·CuO-CeO_2协同催化作用 | 第33-34页 |
·金属配合物插层LDHs的研究现状 | 第34-37页 |
·论文研究内容 | 第37-41页 |
·含稀土LDHs的插层组装 | 第37页 |
·含稀土LDHs的结构分析 | 第37-38页 |
·含稀土LDHs及其焙烧产物的催化性能以及与结构的内在关系 | 第38页 |
·含稀土LDHs及其焙烧产物的表征与分析方法 | 第38-41页 |
·论文选题意义 | 第41-42页 |
·论文研究目的 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-54页 |
第二章 连续可控制备纳米尺寸LDHs及其结构和形貌研究 | 第54-75页 |
·引言 | 第54-55页 |
·纳米尺寸LDHs的连续制备 | 第55-57页 |
·自制反应器 | 第55-56页 |
·样品制备 | 第56-57页 |
·连续制备纳米尺寸LDHs的结构与形貌 | 第57-66页 |
·结构与形貌的研究 | 第57-61页 |
·制备条件对结构与形貌的影响 | 第61-66页 |
·金属阳离子总浓度的影响 | 第61-62页 |
·溶剂的影响 | 第62-64页 |
·反应时间的影响 | 第64页 |
·pH值的影响 | 第64-65页 |
·插层阴离子的影响 | 第65-66页 |
·连续制备纳米尺寸LDHs的热分解行为 | 第66-69页 |
·In situ HT-XRD分析 | 第66-68页 |
·TG-DTA分析 | 第68-69页 |
·连续制备纳米尺寸LDHs的共沉淀机理 | 第69-71页 |
·连续共沉淀制备技术与传统方法的比较 | 第71-72页 |
·小结 | 第72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
第三章 含稀土LDHs的插层组装与结构研究 | 第75-140页 |
·引言 | 第75页 |
·稀土元素配合物及其插层LDHs的制备 | 第75-79页 |
·前体LDHs的制备 | 第76页 |
·稀土元素配合物的制备 | 第76-77页 |
·稀土元素配合物插层LDHs的制备 | 第77-79页 |
·离子交换方法 | 第77-78页 |
·共沉淀方法 | 第78-79页 |
·[Ce(dipic)_3)~(3-)的吸附实验 | 第79页 |
·配合物[Ce(dipic)_3]~(3-)的结构 | 第79-84页 |
·晶体结构 | 第79-80页 |
·结构与组成研究 | 第80-83页 |
·热分解行为 | 第83-84页 |
·[Ce(dipic)_3]~(3-)插层Zn_2Al-LDHs的组装与结构 | 第84-101页 |
·共沉淀方法组装 | 第84-87页 |
·结构与组成研究 | 第84-85页 |
·共沉淀组装的研究 | 第85-87页 |
·离子交换方法组装 | 第87-101页 |
·结构与组成研究 | 第87-92页 |
·制备条件对结构的影响 | 第92-99页 |
·前体LDHs层间阴离子的影响 | 第92-93页 |
·前体LDHs层板电荷密度的影响 | 第93-96页 |
·温度/压力的影响 | 第96-98页 |
·插层配合物初始浓度的影响 | 第98-99页 |
·[Ce(dipic)_3]~(3-)在Zn_2Al-LDHs上的吸附 | 第99-101页 |
·[Ce(dipic)_3]~(3-)插层其它LDHs的组装与结构 | 第101-113页 |
·[Ce(dipic)_3]~(3-)插层CuZnAl-LDHs的结构与组成研究 | 第101-107页 |
·结构和组成 | 第101-106页 |
·形貌 | 第106-107页 |
·[Ce(dipic)_3]~(3-)插层Zn_2Cr-LDHs的结构与组成研究 | 第107-111页 |
·结构和组成 | 第107-109页 |
·形貌 | 第109-110页 |
·[Ce(dipic)_3]~(3-)在Zn_2Cr-LDHs上的吸附 | 第110-111页 |
·多种[Ce(dipic)_3]~(3-)插层LDHs的结构研究与比较 | 第111-113页 |
·其它稀土元素配合物阴离子插层Zn_2Al-LDHs的组装与结构 | 第113-120页 |
·[Ce(DTPA)]~(2-)插层Zn_2Al-LDHs的结构与组成研究 | 第113-115页 |
·[Eu(dipic)_3]~(3-)插层Zn_2Al-LDHs的结构与组成研究 | 第115-120页 |
·结构和组成 | 第116-119页 |
·发光性能 | 第119-120页 |
·稀土元素配合物阴离子插层LDHs的热分解行为 | 第120-134页 |
·[Ce(dipic)_3]~(3-)插层LDHs的热分解行为研究 | 第120-129页 |
·[Ce(dipic)_3]~(3-)插层Zn_2Al-LDHs | 第120-125页 |
·TG/Mass联用分析 | 第120-123页 |
·In situ HT-XRD分析 | 第123-125页 |
·[Ce(dipic)_3]~(3-)插层CuZnAl-LDHs | 第125-128页 |
·多种[Ce(dipic)_3]~(3-)插层LDHs的比较 | 第128-129页 |
·[Ce(DTPA)]~(2-)插层LDHs的热分解行为研究 | 第129-133页 |
·[Eu(dipic)_3]~(3-)插层LDHs的热分解行为研究 | 第133-134页 |
·小结 | 第134-135页 |
参考文献 | 第135-140页 |
第四章 含铈LDHs焙烧产物的可控制备、结构表征与催化性能 | 第140-176页 |
·引言 | 第140-141页 |
·含铈铜基LDHs焙烧产物的制备 | 第141-143页 |
·样品制备 | 第141-142页 |
·共沉淀方法 | 第141-142页 |
·离子交换方法 | 第142页 |
·苯酚催化氧化反应 | 第142-143页 |
·含铈铜基LDHs焙烧产物的结构与组成 | 第143-159页 |
·共沉淀方法制备样品及其焙烧产物的结构和表面性质研究 | 第143-149页 |
·样品的结构和组成 | 第143-147页 |
·样品焙烧产物的结构和表面性质研究 | 第147-149页 |
·离子交换方法制备样品焙烧产物的结构和表面性质研究 | 第149-159页 |
·XRD和IR分析 | 第150页 |
·BET分析 | 第150-155页 |
·XPS分析 | 第155-159页 |
·含铈铜基LDHs焙烧产物的催化性能 | 第159-169页 |
·共沉淀方法制备样品焙烧产物的催化性能研究 | 第159-162页 |
·催化剂活性与选择性 | 第159-161页 |
·催化剂稳定性 | 第161-162页 |
·离子交换方法制备样品焙烧产物的催化性能研究 | 第162-166页 |
·催化剂活性与选择性 | 第162-166页 |
·催化剂稳定性 | 第166页 |
·两种不同方法制备样品焙烧产物的催化性能比较与分析 | 第166-168页 |
·苯酚催化氧化反应的机理研究 | 第168-169页 |
·小结 | 第169-171页 |
参考文献 | 第171-176页 |
第五章 结论 | 第176-179页 |
本论文创新点 | 第179-180页 |
致谢 | 第180-182页 |
攻读博士学位期间发表论文 | 第182-183页 |
作者和导师简介 | 第183-184页 |
北京化工大学博士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第184-185页 |