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铜铈催化剂的形貌可控制备及优先氧化一氧化碳性能研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第一章 综述第9-21页
    1.1 氢能与燃料电池的发展综述第9-12页
        1.1.1 能源战略第9-10页
        1.1.2 燃料电池第10页
        1.1.3 质子交换膜燃料电池第10-11页
        1.1.4 富氢气体中一氧化碳优先氧化第11-12页
    1.2 一氧化碳优先氧化催化剂进展第12-17页
        1.2.1 贵金属铂系催化剂第12-13页
        1.2.2 贵金属金系催化剂第13-14页
        1.2.3 非贵金属催化剂第14-17页
    1.3 催化剂形貌对催化反应的影响第17-19页
    1.4 论文选题依据、研究内容及创新点第19-21页
        1.4.1 论文选题依据第19-20页
        1.4.2 论文研究内容第20页
        1.4.3 论文研究的创新点第20-21页
第二章 催化剂的表征与实验设备第21-25页
    2.1 实验试剂第21-22页
    2.2 主要设备第22页
    2.3 实验测试仪器及测试条件第22-25页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第22页
        2.3.2 透射电子显微镜(TEM)第22页
        2.3.3 X射线粉末衍射测试(XRD)第22-23页
        2.3.4 N_2吸附-脱附测试(N_2 adsorption-desorption)第23页
        2.3.5 H_2程序升温还原测试(H_2-TPR)第23页
        2.3.6 X射线光电子能谱测试(XPS)第23页
        2.3.7 紫外可见吸收光谱测试(UV-vis)第23页
        2.3.8 X射线吸收精细结构测试(XAFS)第23页
        2.3.9 催化剂性能测试第23-25页
第三章 不同形貌的CuO/CeO_2催化剂对优先氧化CO性能的研究第25-46页
    3.1 引言第25-26页
    3.2 实验部分第26-27页
        3.2.1 CeO_2载体的制备第26-27页
        3.2.2 CuO/CeO_2催化剂的制备第27页
    3.3 催化剂的表征第27-40页
        3.3.1 SEM结果分析第27-28页
        3.3.2 TEM结果分析第28-31页
        3.3.3 XRD结果分析第31-32页
        3.3.4 N_2吸脱附结果分析第32-33页
        3.3.5 XPS结果分析第33-35页
        3.3.6 UV-vis结果分析第35-36页
        3.3.7 H_2-TPR结果分析第36-38页
        3.3.8 XAFS结果分析第38-40页
    3.4 催化剂活性测试第40-41页
    3.5 机理分析第41-45页
        3.5.1 晶粒尺寸与氧空位第41-42页
        3.5.2 铜的还原第42-43页
        3.5.3 通过DFT计算分析表面吸附能与氧空位形成能第43-45页
    3.6 结论第45-46页
第四章 掺杂MnOX的CuO/CeO_2催化剂对CO-PROX性能的影响第46-56页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 实验部分第47页
        4.2.1 催化剂的制备第47页
    4.3 催化剂的表征第47-54页
        4.3.1 SEM结果分析第47-48页
        4.3.2 XRD结果分析第48-50页
        4.3.3 N_2吸脱附结果分析第50页
        4.3.4 XPS结果分析第50-51页
        4.3.5 UV-vis结果分析第51-52页
        4.3.6 TPR结果分析第52-54页
    4.4 催化剂活性测试第54-55页
    4.5 结论第55-56页
第五章 多层空心球的CuO/CeO_2催化剂对CO-PROX性能的影响第56-70页
    5.1 引言第56-57页
    5.2 实验部分第57-58页
        5.2.1 CeO_2载体的制备第57页
        5.2.2 CuO/CeO_2催化剂的制备第57-58页
    5.3 催化剂的表征第58-67页
        5.3.1 TEM结果分析第58-61页
        5.3.2 XRD结果分析第61-62页
        5.3.3 N_2-吸附脱附结果分析第62-63页
        5.3.4 XPS结果分析第63-65页
        5.3.5 TPR结果分析第65-67页
    5.4 催化剂活性测试第67页
    5.5 多层机理分析第67-69页
    5.6 结论第69-70页
第六章 结论与展望第70-72页
    6.1 全文总结第70-71页
    6.2 展望第71-72页
参考文献第72-79页
硕士期间发表论文第79-80页
致谢第80-81页

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