铝—卟啉MOF的微波辅助法合成及其光催化分解水制氢性能研究
发布时间:2021-05-10 03:56
金属有机框架材料(MOFs)由于具有超高的比表面积,发达的孔道结构和高度的可调控性、可修饰性,在催化领域展现出非常好的应用前景。MOF材料可用于催化一系列重要的反应,包括有机物转化、光催化和电催化反应等。这些反应绝大多数都是在液相中进行的,这就涉及到均相催化与多相催化的问题。均相催化剂由于在液相反应体系中有着极佳的分散性,与反应物同处一相,更有利于活性位点的利用,所以在催化活性的发挥上更具优势,但是其缺点在于无法回收利用。而MOF材料被认为是一种优秀的多相催化剂,非常便于回收利用,但是传统水热法合成的MOFs普遍为颗粒较大的粉末材料,在液相反应中会存在分散性差、易聚集、传质阻力大的劣势,制约了其活性的发挥。若能利用MOFs实现均相与多相催化剂优势的结合,无疑是非常具有吸引力的方案。关于这一点,目前有两种策略:(1)利用MOFs作为载体实现客体均相催化剂的多相化;(2)MOF多相催化剂的均相化。前者已经有大量相关报道,而后者由于具有相当大的挑战性,目前只有非常少的相关报道。微波辅助合成法是一种较为新型的合成手段,其原理是利用微波对反应体系进行加热。由于微波可以渗透并作用于分子层面,所以微...
【文章来源】:中国科学技术大学安徽省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】:72 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
1.1 金属有机框架材料介绍
1.2 金属有机框架材料的合成方法
1.2.1 传统合成法
1.2.2 新型合成法
1.3 金属有机框架材料在催化领域的应用
1.3.1 MOF催化剂的活性位点
1.3.2 MOFs催化的反应类型
1.3.3 MOF催化剂中的多相与均相问题
1.4 金属有机框架材料在光催化分解水制氢中的应用
1.4.1 光催化分解水的基本原理
1.4.2 MOFs用于光催化分解水制氢的实例
参考文献
第2章 可溶性Al-PMOF的微波辅助合成及其表征
2.1 引论
2.2 实验部分
2.2.1 实验原料
2.2.2 实验仪器
2.2.3 实验步骤
2.3 分析与讨论
2.4 本章小结
参考文献
第3章 S-Al-PMOF的光催化性能研究
3.1 引论
3.2 实验部分
3.2.1 实验原料
3.2.2 实验仪器
3.2.3 实验步骤
3.3 分析与讨论
3.4 本章小结
参考文献
第4章 总结与展望
4.1 总结
4.2 展望
致谢
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果
【参考文献】:
期刊论文
[1]Encapsulating20soluble20active20species20into20hollow20crystalline20porous20capsules20beyond20integration20of20homogeneous20and20heterogeneous20catalysis[J]. Guorui Cai,Meili Ding,Qianye Wu,Hai-Long Jiang. National Science Review. 2020(01)
本文编号:3178631
【文章来源】:中国科学技术大学安徽省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】:72 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
1.1 金属有机框架材料介绍
1.2 金属有机框架材料的合成方法
1.2.1 传统合成法
1.2.2 新型合成法
1.3 金属有机框架材料在催化领域的应用
1.3.1 MOF催化剂的活性位点
1.3.2 MOFs催化的反应类型
1.3.3 MOF催化剂中的多相与均相问题
1.4 金属有机框架材料在光催化分解水制氢中的应用
1.4.1 光催化分解水的基本原理
1.4.2 MOFs用于光催化分解水制氢的实例
参考文献
第2章 可溶性Al-PMOF的微波辅助合成及其表征
2.1 引论
2.2 实验部分
2.2.1 实验原料
2.2.2 实验仪器
2.2.3 实验步骤
2.3 分析与讨论
2.4 本章小结
参考文献
第3章 S-Al-PMOF的光催化性能研究
3.1 引论
3.2 实验部分
3.2.1 实验原料
3.2.2 实验仪器
3.2.3 实验步骤
3.3 分析与讨论
3.4 本章小结
参考文献
第4章 总结与展望
4.1 总结
4.2 展望
致谢
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果
【参考文献】:
期刊论文
[1]Encapsulating20soluble20active20species20into20hollow20crystalline20porous20capsules20beyond20integration20of20homogeneous20and20heterogeneous20catalysis[J]. Guorui Cai,Meili Ding,Qianye Wu,Hai-Long Jiang. National Science Review. 2020(01)
本文编号:3178631
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