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炭基材料负载铜催化剂的制备及其合成DMC性能研究

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

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