摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-32页 |
·燃料电池 | 第13-17页 |
·燃料电池 | 第13-16页 |
·燃料电池氢源制备 | 第16-17页 |
·燃料电池氢气中微量 CO 的脱除 | 第17-21页 |
·物理法 | 第17-18页 |
·化学法 | 第18-21页 |
·CO 选择性优先氧化催化剂 | 第21-29页 |
·贵金属催化剂 | 第21-23页 |
·金基催化剂 | 第23页 |
·钴基催化剂 | 第23-25页 |
·铜基催化剂 | 第25-26页 |
·其他过渡金属氧化物 | 第26-27页 |
·蜂窝型催化剂 | 第27页 |
·金属泡沫型催化剂 | 第27-28页 |
·微纤复合催化剂 | 第28-29页 |
·本论文的研究意义和内容 | 第29-32页 |
·本论文的研究背景与研究意义 | 第29-30页 |
·本论文的研究内容 | 第30-31页 |
·本文创新点 | 第31-32页 |
第二章 实验 | 第32-39页 |
·实验原料及仪器 | 第32-33页 |
·实验原料 | 第32-33页 |
·催化剂的制备 | 第33-36页 |
·原材料预处理 | 第33-34页 |
·Al_2O_3溶胶的制备 | 第34页 |
·颗粒状催化剂的制备 | 第34页 |
·镍泡沫 Al_2O_3膜结构型催化剂的制备 | 第34-35页 |
·微纤复合催化剂的制备 | 第35-36页 |
·催化剂的表征 | 第36-37页 |
·催化剂性能测试 | 第37-39页 |
·实验装置及流程 | 第37-38页 |
·CO 转化率计算 | 第38-39页 |
第三章 Cu-Mn-O 催化剂的制备及特性 | 第39-56页 |
·引言 | 第39页 |
·催化剂制备与表征 | 第39-47页 |
·颗粒 Cu-Mn-O 催化剂制备与表征 | 第39-46页 |
·微纤包覆活性炭 Cu-Mn-O 催化剂制备与表征 | 第46-47页 |
·不同工艺参数下 Cu-Mn-O 催化剂对 CO 催化性能的影响 | 第47-54页 |
·铜锰摩尔比 | 第47-48页 |
·焙烧温度 | 第48-49页 |
·铜的负载量 | 第49-50页 |
·不同载体 | 第50-52页 |
·不同空速 | 第52-53页 |
·不同催化剂结构形式 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第四章 Cu-Ce-Mn-O 催化剂的制备及特性 | 第56-65页 |
·引言 | 第56页 |
·不同活性物质 Cu-Ce-Mn-O 催化剂对 CO 催化性能的影响 | 第56-57页 |
·不同空速条件 Cu-Ce-Mn-O 催化剂对 CO 催化性能的影响 | 第57-58页 |
·不同载体对 Cu-Ce-O 催化剂 CO 催化性能的影响 | 第58-61页 |
·镍泡沫 Al_2O_3膜负载 Cu-Ce-O 催化剂的 XRD 分析 | 第58-59页 |
·不同载体的 Cu-Ce-O 催化剂的 CO 催化性能 | 第59-61页 |
·不同载体负载 Cu-Ce-Mn-O 催化剂对 CO 催化性能的影响 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
第五章 铜铬银浸渍炭催化剂上 CO 催化氧化动力学研究 | 第65-83页 |
·引言 | 第65页 |
·CO 催化氧化反应动力学的理论机理模型 | 第65-68页 |
·本征动力学研究 | 第68-78页 |
·扩散影响消除 | 第69-70页 |
·本征动力学实验 | 第70-78页 |
·宏观动力学实验 | 第78-81页 |
·本章小结 | 第81-83页 |
第六章 微纤包覆铜铬银浸渍炭催化剂的制备与特性 | 第83-90页 |
·引言 | 第83页 |
·催化剂的制备与表征 | 第83-87页 |
·微纤包覆铜铬银浸渍炭催化剂对 CO 催化性能的影响 | 第87-88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
结论 | 第90-92页 |
不足与建议 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-101页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第101-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
附件 | 第103页 |