第1章 绪论
1.1 催化用碳材料
1.2 碳材料作为催化剂载体
1.3 碳基非金属催化剂
参考文献
第2章 结构碳材料及其合成
2.1 结构碳材料和粉末状碳材料
2.2 结构碳材料的合成
2.3 碳毡/石墨毡
参考文献
第3章 结构碳材料的表面物理化学性质
3.1 表面官能团和杂原子掺杂剂
3.2 多孔结构和结构性缺陷
3.3 碳材料表面功能化的策略
3.3.1 氧化过程
3.3.2 氨基化过程
3.3.3 硫醇化过程
3.3.4 氮掺杂
3.3.5 硫掺杂
参考文献
第4章 结构碳材料基催化剂在化学反应中的应用
4.1 H2S的气相选择性氧化反应生成单质硫
4.2 α,β-不饱和肉桂醛的液相选择性加氢反应
4.2.1 活性金属的影响
4.2.2 金属粒径的影响
4.2.3 碳载体的表面化学性质对肉桂醛加氢反应的影响
4.2.4 肉桂醛加氢反应的电子效应
4.2.5 液相反应过程中催化剂的循环利用和回收
参考文献
第5章 石墨毡基结构碳材料催化剂的制备、表征和反应性能评价
5.1 石墨毡基结构碳材料催化剂的制备
5.1.1 石墨毡(GF)和GF的气态HNO3处理工艺
5.1.2 石墨毡基结构碳材料及其作为载体的结构催化剂
5.2 结构碳材料基催化剂的表征
5.2.1 扫描电子显微镜(SEM)
5.2.2 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)
5.2.3 透射电子显微镜(TEM)
5.2.4 拉曼(Raman)光谱
5.2.5 低温氮气吸附-脱附(N2 adsorption/desorption)
5.2.6 衰减全反射傅里叶变换红外光谱(ATR-FTIR)
5.2.7 程序升温脱附(TPD)
5.2.8 热重分析(TGA)
5.2.9 氢气程序升温还原(H2-TPR)
5.2.10 X射线光电子能谱(XPS)
5.2.11 氢气程序升温脱附(H2-TPD)
5.3 石墨毡基结构碳材料催化剂的反应性能评价
5.3.1 H2S的气相氧化反应
5.3.2 α,β-不饱和肉桂醛的液相加氢反应
参考文献
第6章 结构石墨毡作为H2S气相选择性氧化反应的多级非金属催化剂
6.1 引言
6.2 石墨毡非金属催化剂及其氧化脱硫性能研究
6.2.1 酸处理石墨毡的表征分析
6.2.2 OGFs作为非金属催化剂用于H2S的气相选择性氧化反应
6.3 本章小结
参考文献
第7章 结构石墨毡负载Pd纳米催化剂用于α,β-不饱和肉桂醛的液相选择性加氢反应
7.1 引言
7.2 石墨毡负载Pd催化剂及其液相加氢性能研究
7.2.1 GF和OGF材料
7.2.2 Pd/OGF的特性
7.2.3 Pd/OGF作为结构催化剂用于α,β-不饱和肉桂醛的液相选择性加氢反应
7.3 本章小结
参考文献
第8章 电磁感应加热下结构碳材料的催化应用
8.1 电磁感应加热下结构碳材料的合成
8.1.1 载体和催化剂
8.1.2 碳纳米纤维生长过程
8.1.3 电磁感应加热与焦耳加热下的CNFs生长
8.2 结构石墨毡作为电磁感应加热感受器为CO2甲烷化反应供热
8.2.1 碳化硅材料
8.2.2 kNi/SiC复合催化剂材料的合成
8.2.3 电磁感应加热(induction heating,IH)装置
8.2.4 焦耳加热装置(电炉)
8.2.5 在两种加热配置下kNi/SiC作为催化剂的甲烷化反应:焦耳加热与电磁感应加热
8.2.6 反应温度和加热管理模式(JH与IH)对甲烷化反应性能的影响
8.3 电磁感应加热下结构碳毡负载Ni基催化剂用于CO2甲烷化反应
8.3.1 载体处理与催化剂制备
8.3.2 电磁感应加热装置
8.3.3 Ni/OCF催化剂的合成与表征
8.3.4 使用电磁感应加热的Ni/OCF作为催化剂的二氧化碳甲烷化反应
8.3.5 稳定性评价实验
8.4 结构碳材料基非金属催化剂在电磁感应加热下用于H2S选择性氧化反应
8.4.1 碳化硅载体
8.4.2 NMC/SiC整体式催化剂的合成
8.4.3 在SiC上所涂覆的氮掺杂的介孔碳层
8.4.4 H2S选择性氧化反应
参考文献
第9章 石墨毡基结构碳材料催化剂的未来发展与展望