新型钯基复合催化剂的制备及其在甲酸制氢反应的研究任务书

 2021-10-25 09:10

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

本课题将设计新型钯基多级结构的研究及其并甲酸制氢反应中的应用。通过催化剂的活性组分以及载体双重调控,实现高效加氢脱硫性能。在高效的制氢活性的基础上,进一步研究加氢的动力学过程,催化的选择性等,进而为燃料电池的发展提供指导。

(1)在第1章引言部分,通过文献阅读和总结分析,给出如下内容:前驱体如何实现自组装过程中,通过设计高比表面和多孔结构,实现催化剂更加高效和稳定的催化性能,本课题拟开展的研究内容和预期目标。相关内容要求能够支撑毕业要求指标点3.1和10.3。

(2)在第2章总体方案设计部分,针对文献研究中发现的问题,结合催化原理和载体的化学改性等所学知识,分析影响催化剂的主要因素及与性能之间相互关联性,在此基础上提出制氢材料的设计方案,并对方案进行综合比较和评价。相关内容要求能够支撑毕业要求指标点2.3和3.2。

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

2. 参考文献

[1] Grasemann M, Laurenczy G. Formic acid as a hydrogen source - recent developments and future trends[J]. Energy Environmental Science, 2012,5(5): 8171-8181. [2]张童童. 甲酸分解制氢及催化转移加氢反应[D].河北工业大学,2015. [3]Coffey.RS.The decomposition of formic acid catalysed bysoluble metalcomplexes[J].Chemical Communications,1967,18(18):923b-924. [4]Yoshida T, Yamagata T, Tulip T H, et al. Cis Dihydride Diphosphine Complexes of Platium(Ⅱ) and Their Dehydrogenation to form Dimeric Plationum(0) Complexes[J]. J. Am. Chem. Soc., 1978, 100(7): 2063-2073 [5] Li X L, Shi F, Ma X Y, et al. Selective Catalytic Fonmic Acid Decomposition for Hydrogen Generation in Ionic Liquids[J]. Journal of Fuel Chemistry and Technology, 201 0, 5(38): 544-553 [6] Boddien A, Mellmann D, Gaertner F, et al. Efficient Dehydrogenation of Formic Acid Using an Iron Catalyst[J].Science, 2011, 333: 1733-1736 [7] Bulusheva D A, Beloshapkin S, Ross J R H.Hydrogen from Formic Acid Decomposition over Pd And Au Catalysts[J]. Catalysis Today, 2010, 154: 7-12 [8]方向红,郑争志,张寅秋,崔鹏.Pd/C催化剂催化分解甲酸反应动力学研究[J].安徽化工,2009,35(02):23-24. [9]陈涛,吴国鹏,冯兆池,胡庚申,苏伟光,应品良,李灿.Pt/TiO_2光催化分解甲酸制氢反应的原位红外光谱研究[J].催化学报,2008(02):105-107. [10]陈旸,高凌峰,邱镇,余正发,刘清港,王新葵.含氮中孔碳负载的Au-Pd双金属催化剂在甲酸分解制氢中的催化性能[J].工业催化,2016,24(07):27-31. [11]杨齐凤. NH_2-SBA-15负载钯基催化剂用于甲酸制氢[D].江西师范大学,2017. [12]杜成,黑秀泽,罗威,程功臻.N掺杂石墨烯负载AgPd纳米催化剂室温高效催化甲酸分解制氢[J].中国科学:化学,2016,46(05):487-495. [13]郭敏学. 近室温碳质复合催化剂催化甲酸分解制氢的研究[D].厦门大学,2018. [14]焦晓新,郑潇潇,张鸿斌,李海燕.P促进Pd/C高效催化甲酸制氢的研究[J].厦门大学学报(自然科学版),2015,54(05):707-712. [15] [16]王彤,薛伟,王延吉.甲酸液相分解制氢非均相催化剂研究进展[J].高校化学工程学报,2019,33(01):1-9. [17] ZHOU x, HUANG Y, XING w, et al. High-quality hydrogen from the catalyzed decomposition of formic acid by Pd-Au/C and Pd-Ag/C [J]. Chemical Co mmunications, 2008, 44(30): 3540-3542. [18]何光裕,侯景会,黄静,孙小强,陈海群.ZnO/氧化石墨烯复合材料的制备及其可见光催化性能[J].高校化学工程学报,2013,27(04):663-668. [19]BI Q, LIN J, LIU Y, et al. Dehydrogenation of formic acid at room temperature: boosting palladium nanoparticle efficiency by coupling with pyridinic-nitrogen-doped carbon [J].Angewandte Chemie International Edition, 2016, 55(39): 11849-11853. [20] BI Q, LIN J, LIU Y, et al. Gold supported on zirconia polymorphs for hydrogen generation from formic acid in base-free aqueous medium [J]. Journal of Power Sources, 2016, 328: 463-471. [21] BULUT A, YURDERI M, KARATAS Y, et al. Pd-MnOx nanoparticles dispersed on amine-grafted silica: Highly efficient nanocatalyst for hydrogen production from additive-free dehydrogenation of formic acid under mild conditions [J]. Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 164: 324-333. [22] C. Zhou, H. Wang, F. Peng,J. Liang, H. Yu, J. Yang, MnO2/CNT supported Pt and PtRu nanocatalysts for direct methanol fuel cells, Langmuir the Acs Journal of Surfaces Colloids, 25 (2009) 7711-7717.

剩余内容已隐藏,您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容!立即支付

以上是毕业论文任务书,课题毕业论文、开题报告、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。