摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 柴油机尾气后处理 | 第10-12页 |
1.2.1 柴油机燃油质量 | 第10页 |
1.2.2 柴油机机内处理 | 第10-11页 |
1.2.3 柴油机机后处理 | 第11-12页 |
1.3 CeO_2的在颗粒物催化氧化中的研究进展 | 第12-17页 |
1.3.1 CeO_2的晶体结构 | 第12-14页 |
1.3.2 CeO_2的合成方法 | 第14-16页 |
1.3.3 CeO_2在柴油机颗粒物催化氧化中的应用 | 第16-17页 |
1.4 碳烟在CeO_2催化剂表面催化燃烧机理研究进展 | 第17-19页 |
1.5 激光刻蚀法制备纳米材料 | 第19-22页 |
1.5.1 激光气相法制备纳米材料 | 第19-20页 |
1.5.2 激光液相法制备纳米材料 | 第20-22页 |
1.6 本课题的研究内容和意义 | 第22-25页 |
第2章 实验部分 | 第25-30页 |
2.1 实验原料和设备 | 第25-26页 |
2.2 实验方法 | 第26-28页 |
2.2.1 氧化铈处理 | 第26-27页 |
2.2.2 Ag/CeO_2合成 | 第27页 |
2.2.3 Fe)2O)3/CeO_2合成 | 第27-28页 |
2.3 实验表征方法 | 第28-30页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第28页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第28页 |
2.3.3 透射电子显微镜(TEM) | 第28-29页 |
2.3.4 程序升温还原分析(H2-TPR) | 第29页 |
2.3.5 比表面积测试(BET) | 第29页 |
2.3.6 X射线光电子谱(XPS) | 第29页 |
2.3.7 TG/DSC热重分析 | 第29-30页 |
第3章 激光刻蚀和水热还原对氧化铈表面氧空位的调控及其对碳烟催化氧化的影响 | 第30-39页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验方法 | 第30-31页 |
3.3 氧化铈测试与表征 | 第31-37页 |
3.3.1 氧化铈XRD结果分析 | 第31页 |
3.3.2 氧化铈BET结果分析 | 第31-32页 |
3.3.3 氧化铈SEM结果分析 | 第32-34页 |
3.3.4 氧化铈XPS结果分析 | 第34-35页 |
3.3.5 氧化铈催化活性评价 | 第35-37页 |
3.3.6 氧化铈H2-TPR分析 | 第37页 |
3.4 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 Ag/CeO_2和Fe_2O_3/CeO_2合成和碳烟催化氧化性能研究 | 第39-59页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 Fe_2O_3/CeO_2样品表征分析 | 第39-48页 |
4.2.1 Fe_2O_3/CeO_2样品XRD结果分析 | 第39-40页 |
4.2.2 Fe_2O_3/CeO_2样品TEM结果分析 | 第40-41页 |
4.2.3 Fe_2O_3/CeO_2样品XPS结果分析 | 第41-43页 |
4.2.4 Fe_2O_3/CeO_2样品BET结果分析 | 第43-45页 |
4.2.5 Fe_2O_3/CeO_2样品催化活性分析 | 第45-47页 |
4.2.6 Fe_2O_3/CeO_2样品H2-TPR分析 | 第47-48页 |
4.3 Ag/CeO_2样品表征分析 | 第48-56页 |
4.3.1 Ag/CeO_2样品XRD结果分析 | 第48-49页 |
4.3.2 Ag/CeO_2样品SEM结果分析 | 第49-50页 |
4.3.3 Ag/CeO_2样品TEM结果分析 | 第50-51页 |
4.3.4 Ag/CeO_2样品XPS结果分析 | 第51-52页 |
4.3.5 Ag/CeO_2样品BET结果分析 | 第52-53页 |
4.3.6 Ag/CeO_2样品催化活性分析 | 第53-55页 |
4.3.7 Ag/CeO_2样品H2-TPR结果分析 | 第55-56页 |
4.4 机理讨论 | 第56页 |
4.5 本章小结 | 第56-59页 |
第5章 全文总结及展望 | 第59-61页 |
5.1 全文总结 | 第59-60页 |
5.2 工作展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
发表论文和参加科研的情况说明 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |