摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
·研究背景和选题意义 | 第11-13页 |
·钙钛矿复合氧化物催化剂(PTO)的研究进展 | 第13-20页 |
·PTO结构特点 | 第13-14页 |
·PTO催化剂的氧吸附性和活动性 | 第14-15页 |
·PTO催化剂催化燃烧性能 | 第15-20页 |
·过渡金属复合氧化物催化剂研究进展 | 第20-24页 |
·Cu-Mn复合氧化物催化剂 | 第20-21页 |
·Ce-Mn复合氧化物催化剂 | 第21-23页 |
·其它过渡金属复合氧化物催化剂 | 第23-24页 |
·博士论文工作的选题思想和主要工作内容 | 第24-26页 |
第二章 LaBO_3(B=Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu)钙钛矿催化剂的活性和稳定性研究 | 第26-54页 |
·实验部分 | 第27-30页 |
·催化剂的制备 | 第27-28页 |
·催化剂表征 | 第28-29页 |
·X射线衍射分析(XRD) | 第28页 |
·氮气物理吸附(BET) | 第28页 |
·程序升温氢气还原(H_2-TPR) | 第28页 |
·程序升温脱氧(O_2-TPD) | 第28-29页 |
·催化燃烧性能测试 | 第29-30页 |
·结果与讨论 | 第30-52页 |
·LaBO_3催化剂表征 | 第30-37页 |
·催化剂的织构性质 | 第30-32页 |
·H_2-TPR表征 | 第32-35页 |
·O_2-TPD表征 | 第35-37页 |
·LaBO_3催化燃烧VOCs性能 | 第37-43页 |
·催化燃烧芳烃性能 | 第37-38页 |
·催化燃烧含氧有机化合物 | 第38-40页 |
·LaBO_3催化燃烧机理讨论 | 第40-43页 |
·LaBO_3钙钛矿催化剂抗氯性研究 | 第43-47页 |
·催化燃烧二氯甲烷的活性和稳定性 | 第43-46页 |
·反应后的LaBO_3催化剂的结构表征 | 第46-47页 |
·LaMnO_3和LaCoO_3催化剂热稳定性比较 | 第47-52页 |
·焙烧温度对活性的影响 | 第47-48页 |
·焙烧温度对催化剂织构性质的影响 | 第48-50页 |
·焙烧温度对催化剂氧化-还原性影响 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第三章 LaMnO_3钙钛矿催化剂Sr、Au掺杂改性研究 | 第54-71页 |
·实验部分 | 第55-56页 |
·催化剂的制备 | 第55页 |
·La_(1-x)Sr_xMnO_3钙钛矿催化剂制备 | 第55页 |
·Au改性钙钛矿催化剂制备 | 第55页 |
·催化剂表征 | 第55页 |
·催化燃烧性能测试 | 第55-56页 |
·结果与讨论 | 第56-69页 |
·La_(1-x)Sr_xMnO_3催化剂结构和活性研究 | 第56-63页 |
·催化剂织构性质表征 | 第56-58页 |
·La_(1-x)Sr_xMnO_3催化剂H_2-TPR和O_2-TPD表征 | 第58-61页 |
·La_(1-x)Sr_xMnO_3催化剂催化燃烧性能 | 第61-63页 |
·Au改性La_(0.8)Sr_(0.2)MnO_3催化剂活性和稳定性研究 | 第63-69页 |
·催化剂XRD和TPR表征 | 第63-65页 |
·催化燃烧甲苯性能 | 第65-67页 |
·催化剂稳定性研究 | 第67-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
第四章 钙钛矿型复合氧化物催化剂整体化研究 | 第71-86页 |
·实验部分 | 第72-73页 |
·催化剂制备 | 第72-73页 |
·蜂窝陶瓷型钙钛矿催化剂制备 | 第72页 |
·金属丝网型钙钛矿催化剂制备 | 第72-73页 |
·蜂窝陶瓷型贵金属催化剂制备 | 第73页 |
·催化剂表征 | 第73页 |
·结果与讨论 | 第73-85页 |
·蜂窝陶瓷型La_(0.8)Sr_(0.2)MnO_3高热稳定性涂层研究 | 第73-79页 |
·堇青石蜂窝陶瓷催化剂SEM表征 | 第73-76页 |
·堇青石蜂窝陶瓷LSM催化剂热稳定性能研究 | 第76-79页 |
·各类整体构件型La_(0.8)Sr_(0.2)MnO_3催化剂的催化特性比较 | 第79-85页 |
·整体型LSM催化剂表征 | 第79-81页 |
·整体构件LSM催化燃烧特性 | 第81-84页 |
·催化剂热响应速率 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
第五章 Cu-Mn系复合氧化物催化剂活性和稳定性研究 | 第86-112页 |
·实验部分 | 第87-88页 |
·催化剂制备 | 第87页 |
·催化剂表征 | 第87页 |
·扫描电镜(SEM) | 第87页 |
·EDS表征 | 第87页 |
·XPS表征 | 第87页 |
·催化剂活性测试 | 第87-88页 |
·结果与讨论 | 第88-110页 |
·Cu-Mn催化剂结构和活性研究 | 第88-96页 |
·Cu/Mn比对催化活性的影响 | 第88-89页 |
·不同Cu/Mn比催化剂织构性质表征 | 第89-90页 |
·不同Cu/Mn比催化剂H_2-TPR和O_2-TPD表征 | 第90-93页 |
·不同Cu/Mn比催化剂XPS表征 | 第93-95页 |
·Cu-Mn催化剂活性本质讨论 | 第95-96页 |
·Cu-Mn-Ce催化剂结构和活性研究 | 第96-103页 |
·Ce掺杂量对活性的影响 | 第96-98页 |
·Cu-Mn-Ce催化剂织构性质表征 | 第98-99页 |
·Cu-Mn-Ce催化剂H_2-TPR和O_2-TPD表征 | 第99-102页 |
·Cu-Mn-Ce催化剂XPS表征 | 第102-103页 |
·Cu_1Mn_2Ce_4催化剂热稳定性研究 | 第103-106页 |
·焙烧温度对催化剂活性的影响 | 第103-104页 |
·焙烧温度对催化剂结构和表面氧的影响 | 第104-106页 |
·Cu_1Mn_2Ce_4催化剂抗氯性研究 | 第106-110页 |
·Cu_1Mn_2Ce_4催化燃烧二氯甲烷性能 | 第106-109页 |
·Cu_1Mn_2Ce_4催化剂反应前后结构对比 | 第109-110页 |
·本章小结 | 第110-112页 |
第六章 Cu-Mn系复合氧化物催化剂整体化研究及与商业Pd催化剂活性比较 | 第112-127页 |
·实验部分 | 第112-113页 |
·催化剂制备 | 第112-113页 |
·VOCs催化燃烧性能测试 | 第113页 |
·结果与讨论 | 第113-125页 |
·蜂窝陶瓷型Cu-Mn系氧化物催化剂制备和表征 | 第113-118页 |
·蜂窝陶瓷型Cu-Mn系氧化物催化剂的制备参数研究 | 第113-117页 |
·蜂窝陶瓷型Cu-Mn系氧化物催化剂催化燃烧性能 | 第117-118页 |
·蜂窝陶瓷型氧化物催化剂与商业Pd催化剂性能对比 | 第118-125页 |
·催化燃烧烃类有机化合物 | 第118-121页 |
·催化燃烧含氧有机化合物 | 第121-123页 |
·催化燃烧含杂原子有机化合物 | 第123-125页 |
·本章小结 | 第125-127页 |
第七章 结论与展望 | 第127-130页 |
·结论 | 第127-129页 |
·展望 | 第129-130页 |
参考文献 | 第130-140页 |
在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第140-142页 |
致谢 | 第142页 |