
本书聚焦催化反应前沿领域,系统地介绍了各种先进催化反应技术。主要内容包括电解水反应、二氧化碳还原反应、甲酸合成与转化反应、甲烷催化重整反应、氨硼烷制氢反应、氧电转化反应、过氧化氢光(电)化学合成反应、高级氧化反应、选择性环氧化反应、生物质加氢脱氧精炼反应、合成氨反应以及纳米碳材料合成反应。本书全面呈现了当前催化反应的科研成果与发展趋势,理论与实践结合,实用性强,可为催化反应的相关技术研发和工业生产提供技术支持,有较高的参考价值和启迪性。
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序
前言
第1章 电解水反应
1.1 背景与意义
1.2 电解水反应机理
1.2.1 阴极析氢反应机理
1.2.2 阳极析氧反应机理
1.2.3 电解水面临的挑战
1.3 催化剂与构效关系
1.3.1 电解水析氢催化剂
1.3.2 电解水析氧催化剂
1.4 电解水催化剂设计策略
1.4.1 理论计算
1.4.2 化学掺杂
1.4.3 缺陷工程
1.4.4 相工程
1.4.5 异质结构
1.5 总结与展望
1.5.1 总结
1.5.2 展望
参考文献
第2章 二氧化碳还原反应
2.1 背景与意义
2.2 CO2还原反应网络
2.2.1 热催化CO2还原
2.2.2 电催化CO2还原
2.2.3 光催化CO2还原
2.2.4 光电/热催化CO2还原
2.3 催化剂与构效关系
2.3.1 热催化CO2还原催化剂
2.3.2 电催化CO2还原催化剂
2.3.3 光催化CO2还原催化剂
2.3.4 光电/热催化CO2还原催化剂
2.4 总结与展望
2.4.1 总结
2.4.2 展望
参考文献
第3章 甲酸合成与转化反应
3.1 背景与意义
3.2 基于甲酸的反应网络
3.2.1 甲酸合成物质转化
3.2.2 甲酸分解物质转化
3.3 体系分类与效果
3.3.1 光催化CO2制备甲酸
3.3.2 电催化CO2制备甲酸
3.3.3 光催化甲酸分解制备氢气
3.3.4 化学催化甲酸分解制备氢气
3.4 催化剂与催化机理
3.4.1 CO2制备甲酸光催化机理
3.4.2 CO2制备甲酸电催化机理
3.4.3 甲酸脱氢化学催化机理
3.4.4 甲酸脱氢光催化机理
3.5 总结与展望
3.5.1 总结
3.5.2 展望
参考文献
第4章 甲烷催化重整反应
4.1 背景与意义
4.2 甲烷催化重整反应网络
4.2.1 甲烷干重整反应网络特征
4.2.2 甲烷蒸汽重整反应网络特征
4.2.3 甲烷部分氧化重整反应网络特征
4.3 甲烷重整反应体系分类与效果
4.3.1 甲烷电气化重整
4.3.2 等离子体辅助甲烷重整
4.3.3 甲烷光催化重整
4.4 催化剂及催化机理
4.4.1 甲烷干重整催化机理
4.4.2 甲烷蒸汽重整催化机理
4.4.3 甲烷光催化机理
4.5 总结与展望
4.5.1 总结
4.5.2 展望
参考文献
第5章 氨硼烷制氢反应
5.1 背景与意义
5.2 体系分类与催化效果
5.2.1 醇解体系
5.2.2 光辅助体系
5.2.3 贵金属体系
5.2.4 非贵金属体系
5.3 催化剂与反应机理
5.3.1 氧化加成-还原消除机理
5.3.2 预活化机理
5.3.3 SN2反应机理
5.3.4 四元环机理
5.3.5 酸碱机理
5.4 各种机理在催化过程中的重要性
5.4.1 指导催化剂设计与开发
5.4.2 优化反应条件并降低成本
5.4.3 推动科研和产业的可持续发展
5.5 总结与展望
5.5.1 总结
5.5.2 展望
参考文献
第6章 氧电转化反应
6.1 背景与意义
6.2 氧电转化反应网络
6.2.1 氧还原反应
6.2.2 氧析出反应
6.3 体系分类与效果
6.3.1 典型应用体系
6.3.2 性能评价指标
6.4 氧电转化反应催化剂与反应机理
6.4.1 贵金属氧电催化剂
6.4.2 过渡金属氧化物氧电催化剂
6.4.3 非金属氧电催化剂
6.4.4 氧电转化反应机理
6.5 总结与展望
6.5.1 总结
6.5.2 展望
参考文献
第7章 过氧化氢光(电)化学合成反应
7.1 背景与意义
7.2 过氧化氢合成反应网络
7.2.1 氧还原反应
7.2.2 水氧化反应
7.3 体系分类与效果
7.3.1 电化学合成过氧化氢
7.3.2 光化学合成过氧化氢
7.3.3 光电化学合成过氧化氢
7.4 催化机理
7.4.1 电化学合成过氧化氢机理
7.4.2 光化学合成过氧化氢机理
7.4.3 光电化学合成过氧化氢机理
7.5 总结与展望
7.5.1 总结
7.5.2 展望
参考文献
第8章 高级氧化反应
8.1 背景与意义
8.2 高级氧化反应网络
8.2.1 核心反应路径
8.2.2 关键影响因素
8.3 体系分类与效果
8.3.1 芬顿/类芬顿氧化体系
8.3.2 过硫酸盐氧化体系
8.3.3 O3氧化体系
8.3.4 光催化氧化体系
8.3.5 电化学氧化体系
8.4 催化机理
8.4.1 芬顿氧化机理
8.4.2 过硫酸盐氧化机理
8.4.3 O3氧化机理
8.4.4 光催化氧化机理
8.4.5 电化学氧化机理
8.5 总结与展望
8.5.1 总结
8.5.2 展望
参考文献
第9章 选择性环氧化反应
9.1 背景与意义
9.2 选择性环氧化反应网络与基本原理
9.2.1 基本环氧化反应类型
9.2.2 竞争性副反应
9.2.3 反应热力学与动力学特征
9.2.4 选择性调控的关键因素
9.3 钛硅分子筛催化体系分类与性能
9.3.1 按反应类型分类
9.3.2 按底物类型分类
9.3.3 催化性能评价指标
9.4 催化剂结构与反应机理
9.4.1 钛硅分子筛的结构特征
9.4.2 活性位点的作用机理
9.4.3 现有机理模型的争议
9.4.4 当前机理研究的瓶颈问题
9.5 总结与展望
9.5.1 总结
9.5.2 展望
参考文献
第10章 生物质加氢脱氧精炼反应
10.1 背景与意义
10.2 生物质加氢脱氧反应网络
10.2.1 加氢反应
10.2.2 脱水反应
10.2.3 C—O键断裂反应
10.2.4 C—C键断裂反应
10.3 体系分类与效果
10.3.1 纤维素加氢脱氧
10.3.2 半纤维素加氢脱氧
10.3.3 木质素加氢脱氧
10.3.4 生物质油加氢脱氧
10.4 催化剂及催化机理
10.4.1 生物质加氢脱氧热催化机理
10.4.2 生物质加氢脱氧电催化机理
10.4.3 生物质加氢脱氧光催化机理
10.5 总结与展望
10.5.1 总结
10.5.2 展望
参考文献
第11章 合成氨反应
11.1 背景与意义
11.2 催化合成氨的反应网络
11.2.1 等离激元光催化合成氨
11.2.2 电催化合成氨
11.3 氨合成的反应体系
11.3.1 等离激元光催化合成氨的反应体系
11.3.2 电催化合成氨的反应体系
11.4 合成氨的催化机理
11.4.1 等离激元光催化合成氨的反应机理
11.4.2 电催化合成氨的反应机理
11.5 总结与展望
11.5.1 总结
11.5.2 展望
参考文献
第12章 纳米碳材料合成反应
12.1 背景与意义
12.2 碳材料合成反应网络
12.2.1 石墨烯常用的合成方法
12.2.2 碳纳米管常用的合成方法
12.2.3 石墨烯和碳纳米管绿色合成方法
12.3 反应机理
12.3.1 合成反应的基本原理与驱动力
12.3.2 石墨烯的合成反应机理
12.3.3 碳纳米管的合成反应机理
12.4 总结与展望
12.4.1 总结
12.4.2 展望
参考文献
后折页
封底









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