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石墨烯基复合材料的制备及其催化性能的研究

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石墨烯基复合材料的制备及其催化性能的研究
论文目录
 
学位论文数据集第1-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第16-34页
    1.1 石墨烯的研究现状第16-24页
        1.1.1 石墨烯的结构第16-17页
        1.1.2 石墨烯的性质和应用第17-19页
            1.1.2.1 超轻材料第17页
            1.1.2.2 光学性能第17-18页
            1.1.2.3 电学性能第18-19页
            1.1.2.4 力学性能第19页
            1.1.2.5 热学性能第19页
        1.1.3 石墨烯的制备方法第19-22页
            1.1.3.1 固相法第19-20页
            1.1.3.2 液相法第20-21页
            1.1.3.3 气相法第21-22页
        1.1.4 石墨烯纳米复合材料第22-24页
            1.1.4.1 石墨烯基聚合物复合材料第22-23页
            1.1.4.2 石墨烯基无机纳米复合材料第23页
            1.1.4.3 石墨烯/碳纳米管复合材料第23-24页
    1.2 水滑石的研究现状第24-31页
        1.2.1 水滑石的结构和性质第25-27页
            1.2.1.1 结构第25-26页
            1.2.1.2 性质第26-27页
        1.2.2 水滑石的制备方法第27-29页
            1.2.2.1 共沉淀法第27-28页
            1.2.2.2 成核/晶化隔离法第28页
            1.2.2.3 水热合成法第28页
            1.2.2.4 离子交换法第28页
            1.2.2.5 尿素法第28-29页
            1.2.2.6 焙烧还原法第29页
            1.2.2.7 其他方法第29页
        1.2.3 水滑石的应用第29-31页
            1.2.3.1 在催化领域的应用第29-30页
            1.2.3.2 在生物医药领域的应用第30页
            1.2.3.3 其它应用第30-31页
    1.3 论文的目的、意义第31-32页
    1.4 论文研究的主要内容第32-34页
        1.4.1 层状双金属氢氧化物/石墨烯复合材料的设计和合成第32-33页
        1.4.2 层状双金属氢氧化物/石墨烯复合材料的催化性能研究第33-34页
第二章 实验部分第34-38页
    2.1 实验原料第34页
    2.2 样品的结构、表征及性能分析第34-38页
        2.2.1 X射线粉末衍射分析(XRD)第34-35页
        2.2.2 红外光谱分析(FT-IR)第35页
        2.2.3 紫外可见分光光度计分析(UV-vis)第35页
        2.2.4 热重-差热分析(TG-DTA)第35页
        2.2.5 等离子发射光谱仪分析(ICP)第35页
        2.2.6 程序升温物理吸附仪分析(BET)第35-36页
        2.2.7 扫描电镜分析(SEM)第36页
        2.2.8 扫描电镜—能量散射谱图分析(SEM-EDS)第36页
        2.2.9 高分辨透射电镜分析(HRTEM)第36页
        2.2.10 扫描探针显微镜分析(AFM)第36页
        2.2.11 程序升温脱附分析(TPD)第36-37页
        2.2.12 X射线光电子能谱分析(XPS)第37页
        2.3.13 拉曼光谱分析(Raman)第37页
        2.2.14 气相色谱(GC)第37-38页
第三章 层状双金属氢氧化物/石墨烯复合材料(NiAl-LDHs/rGO)的制备及其结构、组成分析第38-52页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 实验部分第39-40页
        3.2.1 氧化石墨的制备第39-40页
        3.2.2 氧化石墨烯的制备第40页
        3.2.3 石墨烯/NiAl-层状双金属氢氧化物复合物(NiAl-LDHs/rGO)的制备第40页
    3.3 结果与讨论第40-50页
        3.3.1 层状双金属氢氧化物/石墨烯复合材料(NiAl-LDHs/rGO)的XRD表征第40-41页
        3.3.2 层状双金属氢氧化物/石墨烯复合材料(NiAl-LDHs/rGO)的FI-IR和Raman表征第41-44页
        3.3.3 层状双金属氢氧化物/石墨烯复合材料(NiAl-LDHs/rGO)的UV-vis表征第44页
        3.3.4 层状双金属氢氧化物/石墨烯复合材料(NiAl-LDHs/rGO)的XPS表征第44-46页
        3.3.5 层状双金属氢氧化物/石墨烯复合材料(NiAl-LDHs/rGO)的TG-DTA表征第46-47页
        3.3.6 层状双金属氢氧化物/石墨烯复合材料(NiAl-LDHs/RGO)的形貌表征的第47-50页
    3.4 本章小结第50-52页
第四章 石墨烯负载高分散金属Ni催化剂在肉桂醛催化加氢中的应用第52-76页
    4.1 引言第52-54页
    4.2 实验部分第54-55页
        4.2.1 催化剂前体的制备第54-55页
            4.2.1.1 不同Ni前驱体的催化剂前体的制备第54页
            4.2.1.2 碳载体的前处理第54-55页
            4.2.1.3 不同碳载体负载Ni催化剂前体的制备第55页
        4.2.2 催化剂的制备第55页
        4.2.3 催化剂加氢性能测试第55页
    4.3 结果与讨论第55-73页
        4.3.1 催化剂的表征第55-60页
            4.3.1.1 催化剂前体(NiAl-LDHs/rGO)的HT-XRD表征第55-57页
            4.3.1.2 催化剂的SEM和TEM表征第57页
            4.3.1.3 催化剂的XPS分析第57-59页
            4.3.1.4 催化剂的比表面及孔径分析第59-60页
        4.3.2 石墨烯负载高分散纳米Ni催化剂(Ni/rGO)上肉桂醛选择性催化加氢反应性能的研究第60-73页
            4.3.2.1 催化反应条件对Ni/rGO催化剂上肉桂醛选择性催化加氢反应性能的影响第60-64页
            4.3.2.2 催化剂前体的组成对石墨烯负载高分散金属Ni催化剂上肉桂醛催化加氢反应性能的影响第64-73页
    4.4 本章小结第73-76页
第五章 结论第76-78页
本论文创新点第78-80页
参考文献第80-86页
致谢第86-88页
研究成果及发表的学术论文第88-90页
作者和导师简介第90-91页
附件第91-92

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