论文目录 | |
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-13页 |
第1章 绪论 | 第13-32页 |
1.1 贵金属纳米材料简介 | 第13-16页 |
1.1.1 非负载型贵金属纳米材料 | 第13-14页 |
1.1.2 负载型贵金属纳米材料 | 第14-15页 |
1.1.3 贵金属纳米材料的催化机制 | 第15-16页 |
1.2 贵金属纳米材料的特性 | 第16-17页 |
1.2.1 量子尺寸效应 | 第16页 |
1.2.2 小尺寸效应 | 第16-17页 |
1.2.3 宏观量子隧道效应 | 第17页 |
1.2.4 表面界面效应 | 第17页 |
1.3 贵金属纳米材料的制备方法 | 第17-21页 |
1.3.1 化学还原法 | 第17-18页 |
1.3.2 水热法 | 第18-19页 |
1.3.3 电化学法 | 第19-20页 |
1.3.4 热解法 | 第20-21页 |
1.4 石墨相氮化碳材料的概述 | 第21-26页 |
1.4.1 石墨相氮化碳的研究背景 | 第21页 |
1.4.2 石墨相氮化碳的结构与制备 | 第21-23页 |
1.4.3 石墨相氮化碳的性质与应用 | 第23-25页 |
1.4.4 石墨相氮化碳负载贵金属的研究进展 | 第25-26页 |
1.5 负载型金属纳米催化剂的概述 | 第26-30页 |
1.5.1 负载型金属纳米催化剂的简介 | 第26-27页 |
1.5.2 负载型金属纳米催化剂的制备方法 | 第27-29页 |
1.5.3 影响负载型金属纳米催化剂活性的主要因素 | 第29-30页 |
1.6 本课题的研究意义和主要内容 | 第30-32页 |
第2章 负载型双金属纳米催化剂Pd/Au@g-C_3N_4-N的制备及表征 | 第32-43页 |
2.1 引言 | 第32-33页 |
2.2 实验试剂及设备 | 第33-34页 |
2.2.1 实验试剂 | 第33页 |
2.2.2 实验主要仪器与设备 | 第33-34页 |
2.3 材料的制备实验 | 第34-35页 |
2.3.1 g-C_3N_4-N的制备 | 第34页 |
2.3.2 Pd/Au@g-C_3N_4-N的制备 | 第34页 |
2.3.3 不同金属比例Pd/Au@g-C_3N_4-N的制备 | 第34-35页 |
2.3.4 Pd@g-C_3N_4-N和Au@g-C_3N_4-N的制备 | 第35页 |
2.4 Pd/Au@g-C_3N_4-N的表征 | 第35-36页 |
2.4.1 场发射透射电子显微镜测试 | 第35页 |
2.4.2 扫描电子显微镜测试 | 第35页 |
2.4.3 X-射线衍射仪测试 | 第35页 |
2.4.4 X射线电子能谱测试 | 第35-36页 |
2.5 结果与讨论 | 第36-42页 |
2.5.1 g-C_3N_4-N的形貌结构分析 | 第36页 |
2.5.2 Pd/Au@g-C_3N_4-N的表征分析 | 第36-41页 |
2.5.3 Pd@g-C_3N_4-N和Au@g-C_3N_4-N复合催化剂的形貌结构分析 | 第41-42页 |
2.6 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 负载型双金属纳米催化剂Pd/Au@g-C_3N_4-N的催化性能的研究 | 第43-53页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 实验试剂和设备 | 第43-45页 |
3.2.1 实验试剂 | 第43-44页 |
3.2.2 实验设备 | 第44页 |
3.2.3 主要分析仪器 | 第44-45页 |
3.3 实验操作过程 | 第45-46页 |
3.3.1 Pd/Au@g-C_3N_4-N的催化反应实验 | 第45页 |
3.3.2 Pd/Au@g-C_3N_4-N的抗氧化性与循环实验 | 第45-46页 |
3.4 结果与讨论 | 第46-51页 |
3.4.1 Pd/Au@g-C_3N_4-N的催化效果分析 | 第46-49页 |
3.4.2 Pd/Au@g-C_3N_4-N的抗氧化性与循环性能分析 | 第49-50页 |
3.4.3 Pd/Au@g-C_3N_4-N催化还原4-NP反应机理的研究 | 第50-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
结论与展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第61-62页 |
附录B 攻读学位期间所申请的专利目录 | 第62-63页 |
附录C 攻读学位期间参与的研究课题 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |