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纳米催化剂的原子数和原子序对催化反应的调控机制

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-54页
    1.1 引言第12页
    1.2 纳米晶体原子数(尺寸)调控方法第12-24页
        1.2.1 溶胶-凝胶法(水热法)第13-18页
        1.2.2 模板法第18-21页
        1.2.3 液相剥离法第21-24页
    1.3 原子数对催化的影响第24-31页
        1.3.1 几何结构影响催化第24-27页
        1.3.2 电子结构影响催化第27-31页
    1.4 原子序控制(金属间化合物)的合成方法第31-38页
        1.4.1 高温退火法第32-36页
        1.4.2 湿化学合成法第36-38页
    1.5 原子序对催化的影响第38-44页
        1.5.1 几何结构影响催化第38-42页
        1.5.2 电子结构影响催化第42-44页
    1.6 本论文的研究目的和研究内容第44-46页
    参考文献第46-54页
第二章 SiC亲水量子点用于二氧化碳加氢第54-80页
    2.1 引言第54-55页
    2.2 实验部分第55-58页
        2.2.1 实验试剂第55页
        2.2.2 样品制备第55-56页
        2.2.3 样品表征及原位谱学测试第56-57页
        2.2.4 催化测试第57-58页
        2.2.5 仪器设备第58页
    2.3 结果与讨论第58-73页
        2.3.1 样品的合成与表征第58-61页
        2.3.2 二氧化碳加氢催化测试第61-65页
        2.3.3 催化反应机理研究第65-69页
        2.3.4 结合反应机理对催化体系的拓宽第69-73页
    2.4 本章小结第73-75页
    参考文献第75-80页
第三章 Pt_1/Ni单原子催化剂用于选择性加氢第80-104页
    3.1 引言第80-81页
    3.2 实验部分第81-85页
        3.2.1 实验试剂第81页
        3.2.2 样品制备第81-82页
        3.2.3 样品表征及原位谱学方法第82-84页
        3.2.4 催化测试第84页
        3.2.5 仪器设备第84-85页
    3.3 结果与讨论第85-98页
        3.3.1 样品的合成与表征第85-89页
        3.3.2 3-硝基苯乙烯加氢反应催化性能第89-94页
        3.3.3 催化加氢机理研究第94-98页
    3.4 本章小结第98-99页
    参考文献第99-104页
第四章 PdFe金属间化合物用于二氧化碳加氢第104-116页
    4.1 引言第104-105页
    4.2 实验部分第105-107页
        4.2.1 实验试剂第105页
        4.2.2 样品制备第105页
        4.2.3 催化测试第105-106页
        4.2.4 样品表征及仪器设备第106-107页
    4.3 结果与讨论第107-111页
        4.3.1 样品的合成与表征第107-110页
        4.3.2 二氧化碳加氢催化测试第110-111页
    4.4 本章小结第111-112页
    参考文献第112-116页
第五章 总结与展望第116-118页
致谢第118-120页
在读期间已取得的科研成果第120页

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