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基于LDHs的甲烷催化燃烧过渡金属复合氧化物催化剂的制备及性能研究

致谢第6-8页
摘要第8-9页
Abstract第9-10页
图表清单第11-16页
1. 绪论第16-20页
    1.1 立题背景第16-17页
    1.2 立题依据第17-18页
    1.3 研究目标和研究内容第18-20页
2. 文献综述第20-30页
    2.1 贵金属催化剂第20-21页
    2.2 非贵金属催化剂第21-23页
        2.2.1 钙钛矿催化剂第21-22页
        2.2.2 六铝酸盐催化剂第22-23页
    2.3 水滑石类材料及相关催化剂(LDHs)第23-25页
    2.4 甲烷催化反应机理第25-27页
    2.5 催化活性的影响因素第27-29页
        2.5.1 活性组分的影响第27页
        2.5.2 载体的影响第27-28页
        2.5.3 助剂的影响第28-29页
    2.6 小结与展望第29-30页
3. 实验部分第30-35页
    3.1 实验试剂与仪器第30-31页
        3.1.1 原料与试剂第30页
        3.1.2 主要实验仪器第30-31页
    3.2 催化剂制备方法第31页
    3.3 催化剂分析表征方法第31-34页
        3.3.1 晶体形态分析第31-32页
        3.3.2 比表面积和孔结构分析第32页
        3.3.3 热重-差热分析第32页
        3.3.4 程序升温脱附(TPD)及程序升温还原(H_2-TPR)分析第32页
        3.3.5 XPS分析第32-33页
        3.3.6 扫描透射电镜-X射线电子能谱第33页
        3.3.7 原位红外漫反射测试第33-34页
    3.4 催化剂性能测试第34-35页
4. Mg_6Mn_xAl_(2-x)LDH催化剂的制备及其催化性能研究第35-49页
    4.1 催化剂的制备第35页
    4.2 催化剂性能测试第35-36页
    4.3 主要表征手段第36页
    4.4 结果与讨论第36-47页
        4.4.1 活性测试结果第36-37页
        4.4.2 XRD分析第37-39页
        4.4.3 BET-BJH分析第39-40页
        4.4.4 H_2-TPR分析第40-41页
        4.4.5 XPS分析第41-44页
        4.4.6 不同煅烧温度对催化剂活性的影响第44-45页
        4.4.7 催化剂稳定性测试第45-46页
        4.4.8 M_6-Al_2LDO活性测试(M=Zn、Co)第46-47页
    4.5 本章小结第47-49页
5. Co_xMg_(6-x)Mn_2LDH催化剂的制备及其催化性能研究第49-67页
    5.1 催化剂制备第49页
    5.2 催化剂性能测试第49页
    5.3 主要表征手段第49-50页
    5.4 结果与分析第50-65页
        5.4.1 催化活性测试结果第50页
        5.4.2 XRD分析第50-52页
        5.4.3 SEM-HRTEM分析结果第52-54页
        5.4.4 傅里叶红外图谱第54-55页
        5.4.5 BJH-BET分析第55-56页
        5.4.6 H_2-TPR分析第56-57页
        5.4.7 O_2-TPD分析第57-58页
        5.4.8 XPS分析第58-62页
        5.4.9 HADDF-EDS分析第62-63页
        5.4.10 CO_2-TPD分析第63页
        5.4.11 原位红外漫反射第63-65页
    5.5 本章小结第65-67页
6. 结论与展望第67-70页
    6.1 主要结论第67-68页
    6.2 对未来工作的建议第68-70页
参考文献第70-78页
论文创新点第78-79页
作者简历第79页

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