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负载型钯基催化剂的可控制备及其催化甲酸脱氢机理研究

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负载型钯基催化剂的可控制备及其催化甲酸脱氢机理研究
论文目录
 
摘要第1-8页
Abstract第8-13页
第一章 绪论第13-29页
  1.1 氢能第13-15页
  1.2 储氢技术研究现状第15-16页
  1.3 可逆储氢材料第16-19页
    1.3.1 物理吸附储氢材料第17页
    1.3.2 金属氢化物储氢材料第17-18页
    1.3.3 配位氢化物储氢材料第18-19页
  1.4 化学制氢材料第19-29页
    1.4.1 氨硼烷第19-21页
    1.4.2 硼氢化钠第21-23页
    1.4.3 水合肼第23-24页
    1.4.4 肼硼烷第24-26页
    1.4.5 甲酸第26-29页
第二章 文献综述第29-43页
  2.1 甲酸的制备和处理方式第29-30页
  2.2 均相催化剂第30-35页
  2.3 非均相(多相)催化剂第35-41页
    2.3.1 载体改性型催化剂第37-38页
    2.3.2 多元金属型催化剂第38-41页
  2.4 本文的研究思路和主要研究内容第41-43页
第三章 实验方法第43-49页
  3.1 样品制备和性能测试第43-44页
  3.2 初始TOF值的计算第44页
  3.3 分解反应表观活化能的计算第44-45页
  3.4 样品微观结构的表征第45-49页
    3.4.1 X射线衍射分析(XRD)第45-46页
    3.4.2 X射线光电子能谱分析(XPS)第46页
    3.4.3 扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)和X射线能谱分析第46页
    3.4.4 傅里叶变换红外光谱(FTIR)第46页
    3.4.5 热重分析(TG)第46-47页
    3.4.6 拉曼散射光谱分析(Raman)第47页
    3.4.7 气相色谱仪(GC)第47页
    3.4.8 比表面积和孔径分布测试(BET)第47页
    3.4.9 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)第47-49页
第四章 层状TiO_2负载纳米AuPd催化剂的可控制备及其催化甲酸脱氢性能第49-65页
  4.1 引言第49-50页
  4.2 实验部分第50-51页
    4.2.1 样品的制备第50-51页
    4.2.2 样品的表征第51页
  4.3 结果与讨论第51-63页
  4.4 本章小结第63-65页
第五章 n-CNS负载纳米AuPd催化剂的可控制备及其催化甲酸脱氢性能第65-85页
  5.1 引言第65页
  5.2 实验部分第65-67页
    5.2.1 样品的制备第65-66页
    5.2.2 样品的表征第66-67页
  5.3 结果与讨论第67-83页
  5.4 本章小结第83-85页
第六章 纳米碳管负载AuPd-La_2O_3催化剂的合成及其催化甲酸脱氢机理第85-99页
  6.1 引言第85页
  6.2 实验部分第85-86页
    6.2.1 样品的制备第85-86页
    6.2.2 样品的表征第86页
  6.3 结果与讨论第86-98页
    6.3.1 AuPd-La_2O_3/CNTs催化剂的结构和形貌第86-90页
    6.3.2 镧金属修饰AuPd催化剂的催化性能第90-98页
  6.4 本章小结第98-99页
第七章 石墨烯负载AgPd空心结构催化剂的合成及其催化甲酸脱氢机理第99-121页
  7.1 引言第99页
  7.2 实验部分第99-101页
    7.2.1 样品的制备第99-100页
    7.2.2 样品的表征第100-101页
  7.3 结果与讨论第101-118页
  7.4 本章小结第118-121页
第八章 结论与展望第121-125页
  8.1 本文研究工作的总结第121-122页
    8.1.1 层状TiO_2负载纳米AuPd催化剂的可控制备及其催化甲酸脱氢性能第121页
    8.1.2 n-CNS负载纳米AuPd催化剂的可控制备及其催化甲酸脱氢性能第121-122页
    8.1.3 纳米碳管负载AuPd-La_2O_3催化剂的合成及其催化甲酸脱氢机理第122页
    8.1.4 石墨烯负载AgPd空心结构催化剂的合成及其催化甲酸脱氢机理第122页
  8.5 对今后研究工作的建议和展望第122-125页
参考文献第125-141页
致谢第141-143页
个人简历第143-145页
攻读学位期间发表的学术论文第145页

本篇论文共145页,点击这进入下载页面
 
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