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用于炭烟氧化消除的大孔Al2O3担载Au基纳米颗粒催化剂的研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
创新点第11-18页
引言第18-20页
第1章 文献综述第20-50页
    1.1 柴油车尾气的组成及危害第20-21页
        1.1.1 炭烟颗粒物(PM)第20页
        1.1.2 氮氧化合物(NOx_)第20-21页
        1.1.3 烃类化合物(HC)第21页
        1.1.4 一氧化碳(CO)第21页
    1.2 柴油车尾气排放标准第21-22页
    1.3 控制柴油车尾气排放的措施第22-25页
        1.3.1 改善燃油品质第22-23页
        1.3.2 改进发动机技术第23-24页
        1.3.3 改进尾气后处理技术第24-25页
    1.4 消除炭烟颗粒物催化剂的国内外研究进展第25-34页
        1.4.1 贵金属催化剂第25-27页
        1.4.2 碱金属和碱土金属催化剂第27-29页
        1.4.3 过渡金属氧化物催化剂第29-30页
        1.4.4 复合氧化物催化剂第30-34页
    1.5 三维有序大孔氧化物材料的研究现状第34-39页
        1.5.1 3DOM材料的结构特点第34-35页
        1.5.2 3DOM材料的制备第35-38页
        1.5.3 3DOM材料的应用第38-39页
    1.6 Au纳米催化剂的研究现状第39-45页
        1.6.1 Au纳米粒子的催化背景第39-40页
        1.6.2 影响负载型Au纳米催化剂的因素第40-43页
        1.6.3 Au纳米催化剂的应用第43-45页
    1.7 Au-M双金属纳米催化剂的研究现状第45-47页
        1.7.1 Au-M双金属纳米催化剂的介绍第45-46页
        1.7.2 负载型Au-M纳米催化剂的合成与催化性能第46-47页
    1.8 本论文的研究思路和研究内容第47-50页
        1.8.1 研究思路第47-48页
        1.8.2 研究内容第48-50页
第2章 实验部分第50-60页
    2.1 催化剂的制备第50-54页
        2.1.2 PMMA微球的合成第51-53页
        2.1.3 聚合物模板的组装第53页
        2.1.4 3DOM氧化物载体的合成第53-54页
        2.1.5 无序大孔催化剂的制备第54页
        2.1.6 3DOM氧化物担载贵金属纳米颗粒催化剂的制备第54页
    2.2 催化剂的主要表征手段第54-56页
        2.2.1 XRD第54-55页
        2.2.2 FT-IR第55页
        2.2.3 UV-VisDRS第55页
        2.2.4 Raman第55页
        2.2.5 N_2吸附-脱附第55页
        2.2.6 SEM第55页
        2.2.7 TEM第55页
        2.2.8 XPS第55-56页
        2.2.9 H_2-TPR第56页
        2.2.10 O2-TPD第56页
    2.3 催化剂的活性评价第56-60页
        2.3.1 TPO第56-58页
        2.3.2 等温反应第58-60页
第3章 3DOM AlCe复合氧化物材料的制备、表征及催化炭烟燃烧性能第60-80页
    3.1 引言第60页
    3.2 3DOM AlCe复合氧化物的制备第60-61页
    3.3 3DOM AlCe复合氧化物的表征和结果分析第61-71页
        3.3.1 PMMA微球和胶体晶体模板的SEM表征第61-62页
        3.3.2 催化剂的SEM表征第62-63页
        3.3.3 催化剂的XRD表征第63-67页
        3.3.4 催化剂的Raman表征第67-68页
        3.3.5 催化剂的N_2吸附-脱附表征第68-69页
        3.3.6 催化剂的H_2-TPR表征第69-71页
    3.4 3DOMAlCe复合氧化物的催化炭烟燃烧性能第71-78页
        3.4.1 活性评价结果第71-73页
        3.4.2 热稳定性测试结果第73-74页
        3.4.3 循环稳定性测试结果第74-75页
        3.4.4 铝掺杂对AlCe(x:y)复合氧化物催化剂催化性能的影响第75-77页
        3.4.5 大孔结构对AlCe(x:y)复合氧化物催化剂催化碳烟燃烧的影响第77-78页
    3.5 本章小结第78-80页
第4章 Au/x-CeO_2/3DOM Al_2O_3催化剂的制备、表征及催化炭烟燃烧性能第80-104页
    4.1 引言第80页
    4.2 Au/x-CeO_2/3DOM Al_2O_3催化剂的制备第80-82页
    4.3 Au/x-CeO_2/3DOM Al_2O_3催化剂的表征和结果分析第82-96页
        4.3.1 催化剂的SEM表征第82-83页
        4.3.2 催化剂的XRD表征第83-85页
        4.3.3 催化剂的TEM表征第85-86页
        4.3.4 催化剂的HRTEM表征第86-87页
        4.3.5 催化剂的Raman表征第87-89页
        4.3.6 催化剂的H_2-TPR表征第89-91页
        4.3.7 催化剂的O2-TPD表征第91-92页
        4.3.8 催化剂的N_2吸附-脱附表征第92-93页
        4.3.9 催化剂的UV-VisDRS表征第93-95页
        4.3.10 催化剂的XPS表征第95-96页
    4.4 催化剂催化炭烟燃烧性能第96-101页
        4.4.1 x-CeO_2/3DOM Al_2O_3催化剂的活性评价结果第96-97页
        4.4.2 Au/x-CeO_2/3DOM Al_2O_3催化剂的活性评价结果第97-99页
        4.4.3 催化剂结构对催化炭烟燃烧反应的影响第99-100页
        4.4.4 CeO_2的担载量对多层载体x-CeO_2/3DOM Al_2O_3的影响第100页
        4.4.5 Au纳米颗粒对多层载体x-CeO_2/3DOM Al_2O_3的影响第100-101页
    4.5 Au/x-CeO_2/3DOM Al_2O_3催化剂催化炭烟燃烧反应机理第101-102页
    4.6 本章小结第102-104页
第5章 Au_n-Pd_m/3DOM Al_2O_3催化剂的制备、表征及催化炭烟燃烧性能第104-126页
    5.1 引言第104-105页
    5.2 Au_n-Pd_m/3DOM Al_2O_3催化剂的制备第105页
    5.3 Au_n-Pd_m/3DOM Al_2O_3催化剂的表征和结果分析第105-119页
        5.3.1 催化剂的SEM表征第105-106页
        5.3.2 催化剂的XRD表征第106-108页
        5.3.3 催化剂的TEM表征第108页
        5.3.4 催化剂的HRTEM表征第108-110页
        5.3.5 催化剂的HAADF-STEM表征第110-111页
        5.3.6 催化剂的H_2-TPR表征第111-113页
        5.3.7 催化剂的XPS表征第113-115页
        5.3.8 催化剂的N_2吸附-脱附表征第115-117页
        5.3.9 催化剂的UV-Vis表征第117-118页
        5.3.10 催化剂的原位红外表征第118-119页
    5.4 Au_n-Pd_m/3DOM Al_2O_3催化剂催化炭烟燃烧性能第119-123页
        5.4.1 活性评价结果第119-121页
        5.4.2 循环稳定性测试结果第121-122页
        5.4.3 Au/Pd比例对Au_n-Pd_m/3DOM Al_2O_3催化剂结构与催化性能影响第122-123页
    5.5 Au_n-Pd_m/3DOM Al_2O_3催化剂催化炭烟燃烧反应机理第123-125页
    5.6 本章小结第125-126页
第6章 气体预处理对Au_n-Pd_m/3DOM Al_2O_3催化剂结构与催化炭烟燃烧性能影响第126-149页
    6.1 引言第126页
    6.2 SO_2预处理对Au_n-Pd_m/3DOM Al_2O_3催化剂结构与催化性能影响第126-138页
        6.2.1 SO_2对Au_n-Pd_m/3DOM Al_2O_3催化剂的预处理第126-127页
        6.2.2 SO_2预处理后催化剂的SEM表征第127-128页
        6.2.3 SO_2预处理后催化剂的XRD表征第128-129页
        6.2.4 SO_2预处理后催化剂的TEM表征第129页
        6.2.5 SO_2预处理后催化剂的HRTEM表征第129-130页
        6.2.6 SO_2预处理后催化剂的HAADF-STEM表征第130-131页
        6.2.7 SO_2预处理后催化剂的XPS表征第131-134页
        6.2.8 SO_2预处理后催化剂的N_2吸附-脱附表征第134-135页
        6.2.9 SO_2预处理后催化剂的UV-Vis表征第135-136页
        6.2.10 SO_2预处理后催化剂的NH3-TPD表征第136-137页
        6.2.11 SO_2预处理后催化剂的活性评价结果第137-138页
    6.3 H_2预处理对SO_2-Au_n-Pd_m/3DOM Al_2O_3催化剂结构与催化性能影响第138-148页
        6.3.1 H_2对Au_n-Pd_m/3DOM Al_2O_3催化剂的预处理第138页
        6.3.2 H_2预处理后催化剂的SEM表征第138-139页
        6.3.3 H_2预处理后催化剂的XRD表征第139-140页
        6.3.4 H_2预处理后催化剂的TEM表征第140-141页
        6.3.5 H_2预处理后催化剂的HRTEM表征第141页
        6.3.6 H_2预处理后催化剂的HAADF-STEM表征第141-142页
        6.3.7 H_2预处理后催化剂的XPS表征第142-145页
        6.3.8 H_2预处理后催化剂的N_2吸附-脱附表征第145-146页
        6.3.9 H_2预处理后催化剂的UV-Vis表征第146-147页
        6.3.10 H_2预处理后催化剂的活性评价结果第147-148页
    6.4 本章小结第148-149页
第7章 Au-M/3DOM Al_2O_3催化剂的制备、表征及催化炭烟燃烧性能第149-165页
    7.1 引言第149页
    7.2 Au-M/3DOM Al_2O_3催化剂第149-153页
        7.2.1 Au-M/3DOM Al_2O_3催化剂的制备第149-150页
        7.2.2 Au-M/3DOM Al_2O_3催化剂的SEM表征第150页
        7.2.3 Au-M/3DOM Al_2O_3催化剂的TEM表征第150-151页
        7.2.4 Au-M/3DOM Al_2O_3催化剂的HRTEM表征第151-152页
        7.2.5 Au-M/3DOM Al_2O_3催化剂的活性评价结果第152-153页
    7.3 Au-Cu/3DOM Al_2O_3催化剂的制备、表征及催化炭烟燃烧性能第153-158页
        7.3.1 Au-Cu/3DOM Al_2O_3催化剂的制备第153页
        7.3.2 Au-Cu/3DOM Al_2O_3双金属合金催化剂的HAADF-STEM表征第153-154页
        7.3.3 Au@Cu/Al_2O_3双金属合金催化剂的HAADF-STEM表征第154-156页
        7.3.4 催化剂的活性评价结果第156-158页
    7.4 Au_n-Co_m/3DOM Al_2O_3催化剂第158-164页
        7.4.1 Au_n-Co_m/3DOM Al_2O_3催化剂的制备第158页
        7.4.2 Au_n-Co_m/3DOM Al_2O_3催化剂的SEM表征第158-159页
        7.4.3 Au_n-Co_m/3DOM Al_2O_3催化剂的XRD表征第159-160页
        7.4.4 Au_n-Co_m/3DOM Al_2O_3催化剂的TEM表征第160页
        7.4.5 Au_n-Co_m/3DOM Al_2O_3催化剂的N_2吸附-脱附表征第160-162页
        7.4.6 Au_n-Co_m/3DOM Al_2O_3催化剂的HRTEM和粒径分布图第162-163页
        7.4.7 Au_n-Co_m/3DOM Al_2O_3催化剂的活性评价结果第163-164页
    7.5 本章小结第164-165页
第8章 结论第165-169页
    8.1 结论第165-167页
    8.2 展望第167-169页
参考文献第169-185页
致谢第185-186页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第186-189页
学位论文数据集第189页

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