摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-17页 |
第一章 绪论 | 第17-30页 |
引言 | 第17页 |
·天然气催化燃烧技术的研究进展及应用 | 第17-19页 |
·催化燃烧反应机理 | 第17页 |
·催化燃烧过程对CO、NOx生成的控制 | 第17-18页 |
·天然气催化燃烧技术的应用前景 | 第18-19页 |
·催化燃烧催化剂体系 | 第19-24页 |
·贵金属催化剂 | 第19-20页 |
·单组分或者简单复合氧化物催化剂 | 第20-21页 |
·钙钛矿型金属氧化物催化剂 | 第21-22页 |
·六铝酸盐型催化剂 | 第22-24页 |
·反相微乳液法制备六铝酸盐催化剂 | 第24-28页 |
·微乳液的基本理论 | 第24-27页 |
·反相微乳液法制备纳米材料 | 第27-28页 |
·本论文的课题来源、目的与意义及主要研究内容 | 第28-29页 |
·本论文的课题来源 | 第28页 |
·目的与意义 | 第28页 |
·本论文主要的研究内容 | 第28-29页 |
·本论文的工作设计 | 第29-30页 |
第二章 TX-100反相微乳液体系相图的研究 | 第30-44页 |
·实验试剂和仪器设备 | 第30-31页 |
·实验试剂 | 第30页 |
·实验仪器设备 | 第30-31页 |
·实验部分 | 第31-32页 |
·反相微乳液体系的选择 | 第31页 |
·反相微乳液组成比例 | 第31-32页 |
·体系最大溶水量实验 | 第32页 |
·体系拟三元相图 | 第32页 |
·结果与讨论 | 第32-43页 |
·不同N值,不同助表面活性剂对体系相图的影响 | 第32-34页 |
·油相种类对体系相图的影响 | 第34-36页 |
·不同温度(与N值的作用)对体系相图的影响 | 第36-40页 |
·盐溶液对体系相图的影响 | 第40-41页 |
·不同W值、Q值的透光率研究 | 第41-43页 |
·本章结论 | 第43-44页 |
第三章 反相微乳液法制备BAAL_(12)O_(19-△)高温热稳定催化剂 | 第44-53页 |
·实验试剂和仪器设备 | 第44-45页 |
·实验试剂 | 第44页 |
·实验仪器设备 | 第44-45页 |
·实验部分 | 第45-47页 |
·催化剂的制备 | 第45页 |
·催化剂的表征 | 第45-47页 |
·结果与讨论 | 第47-52页 |
·制备方法对催化剂晶相结构的影响 | 第47-48页 |
·焙烧温度对催化剂晶相结构的影响 | 第48页 |
·制备方法对催化剂粒径的影响 | 第48-49页 |
·制备方法对催化剂比表面积的影响 | 第49-50页 |
·BAO催化剂的氧气吸附性能(O2-TPD) | 第50-52页 |
·本章结论 | 第52-53页 |
第四章 反相微乳液法制备取代型六铝酸钡高温催化剂 | 第53-77页 |
·实验试剂和仪器设备 | 第53-54页 |
·实验试剂 | 第53-54页 |
·实验仪器设备 | 第54页 |
·实验部分 | 第54-56页 |
·催化剂的制备 | 第54-55页 |
·催化剂的表征 | 第55-56页 |
·结果与讨论 | 第56-76页 |
·取代金属及取代量对BaMxAl_(12-x)O_(19-d)催化剂甲烷催化活性的影响 | 第56-60页 |
·Mn系列催化剂的表面分析 | 第60-61页 |
·取代金属及其取代量对BaMxAl_(12-x)O_(19-d)催化剂晶相的影响 | 第61-64页 |
·CoMn、FeMn多种金属取代对催化剂活性及性能的影响 | 第64-66页 |
·干燥方式对BMAO-1催化剂催化活性的影响 | 第66-67页 |
·干燥方式对BMAO-1催化剂晶相的影响 | 第67-68页 |
·La、Ca取代对BMAO-1催化剂活性的影响 | 第68-71页 |
·La取代对BMAO-1催化剂晶相结构的影响 | 第71-72页 |
·LBMAO-0.6和LBMAO-0.8催化剂的表面分析 | 第72-73页 |
·样品的TEM | 第73-74页 |
·BMAO-1催化剂上72h连续实验 | 第74-75页 |
·本论文中所得催化剂与文献中相似催化剂的结果比较 | 第75-76页 |
·本章结论 | 第76-77页 |
第五章 催化剂上催化反应动力学研究 | 第77-82页 |
第六章 结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第88-89页 |
作者简介 | 第89-90页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第90-91页 |