摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
第一章 文献综述及选题 | 第12-36页 |
1.1 选题背景 | 第12-14页 |
1.2 微波加热技术在催化剂制备中的应用 | 第14-18页 |
1.2.1 微波加热特点 | 第14-15页 |
1.2.2 微波碳热还原技术 | 第15-16页 |
1.2.3 微波照射下纳米晶的形成机制 | 第16-18页 |
1.3 纳米空心球材料 | 第18-22页 |
1.3.1 纳米空心球的特殊性能 | 第18-19页 |
1.3.2 空心球制备方法概述 | 第19-22页 |
1.4 石墨烯复合材料 | 第22-27页 |
1.4.1 石墨烯的结构与性质 | 第23-25页 |
1.4.2 炭黑的性质及应用 | 第25页 |
1.4.3 石墨烯-炭黑复合材料 | 第25-27页 |
1.5 选题思路与研究内容 | 第27-28页 |
1.5.1 选题思路 | 第27-28页 |
1.5.2 研究内容 | 第28页 |
参考文献 | 第28-36页 |
第二章 实验部分 | 第36-48页 |
2.1 化学试剂和实验仪器 | 第36-38页 |
2.1.1 化学试剂及实验气体 | 第36-37页 |
2.1.2 实验仪器 | 第37-38页 |
2.2 表征手段 | 第38-39页 |
2.2.1 X-射线衍射(XRD) | 第38页 |
2.2.2 程序升温脱附(CO-TPD) | 第38页 |
2.2.3 傅里叶红外(FT-IR) | 第38页 |
2.2.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第38-39页 |
2.2.5 扫描电子显微镜(SEM) | 第39页 |
2.2.6 透射电子显微镜(TEM) | 第39页 |
2.2.7 N2O脉冲色谱法 | 第39页 |
2.2.8 氮吸附 | 第39页 |
2.3 密度泛函理论(DFT)计算 | 第39-40页 |
2.4 催化剂活性评价 | 第40-48页 |
2.4.1 气相反应 | 第40-42页 |
2.4.2 液相反应 | 第42页 |
2.4.3 产物分析 | 第42-43页 |
2.4.4 数据处理 | 第43-48页 |
第三章 微波辐射制备碳负载铜纳米空心球(h-Cu/AC)及其催化性能 | 第48-72页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 催化剂制备 | 第49-50页 |
3.2.1 前驱体制备 | 第49页 |
3.2.2 微波焙烧处理 | 第49-50页 |
3.3 焙烧温度对催化剂结构和性能的影响 | 第50-61页 |
3.3.1 表征结果 | 第50-55页 |
3.3.2 DFT计算结果 | 第55-58页 |
3.3.3 活性评价结果 | 第58-61页 |
3.4 恒温时间对催化剂结构和性能的影响 | 第61-63页 |
3.4.1 表征结果 | 第61-63页 |
3.4.2 活性评价结果 | 第63页 |
3.5 空心结构的形成机理 | 第63-64页 |
3.6 小结 | 第64-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
第四章 h-Cu/AC催化合成DMC反应机理及动力学研究 | 第72-82页 |
4.1 引言 | 第72页 |
4.2 催化剂内外扩散影响的消除 | 第72-73页 |
4.3 动力学条件测试 | 第73-77页 |
4.3.1 反应温度对DMC合成速率的影响 | 第73-76页 |
4.3.2 反应级数的测定 | 第76-77页 |
4.4 Cu基催化剂上DMC合成机理 | 第77-79页 |
4.5 小结 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
第五章 Cu/rGO-CB催化剂制备及催化性能研究 | 第82-98页 |
5.1 引言 | 第82-83页 |
5.2 Cu/rGO-CB催化剂的制备 | 第83-84页 |
5.3 表征结果 | 第84-94页 |
5.3.1 XRD | 第84-85页 |
5.3.2 SEM | 第85-86页 |
5.3.3 TEM | 第86-89页 |
5.3.4 XPS | 第89-92页 |
5.3.5 FT-IR | 第92-93页 |
5.3.6 N2吸附 | 第93-94页 |
5.4 催化剂评价 | 第94-95页 |
5.5 小结 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-98页 |
第六章 总结与建议 | 第98-102页 |
6.1 总结 | 第98-100页 |
6.2 建议 | 第100-102页 |
致谢 | 第102-104页 |
在读期间研究成果 | 第104页 |