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铈基催化剂的制备及其CO催化氧化性能研究

摘要第2-4页
Abstract第4-6页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 贵金属催化剂第10-11页
        1.2.1 Ru、Pd、Rh催化剂第10-11页
        1.2.2 Pt催化剂第11页
        1.2.3 Au催化剂第11页
    1.3 非贵金属催化剂第11-14页
        1.3.1 Cu系催化剂第12页
        1.3.2 Co系催化剂第12页
        1.3.3 CeO_2及CeO_2基催化剂第12-14页
    1.4 CeO_2基催化剂的制备方法第14-16页
        1.4.1 沉淀沉积法第14页
        1.4.2 模板法第14-15页
        1.4.3 水热法(溶剂热法)第15-16页
    1.5 本文研究内容第16-18页
第二章 实验试剂、仪器及材料表征方法第18-21页
    2.1 实验试剂第18页
    2.2 实验仪器及气体第18-19页
    2.3 材料结构表征手段第19-20页
        2.3.1 X-射线粉末衍射(XRD)第19页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第19页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)第19页
        2.3.4 氮气吸脱附测试(BET)第19页
        2.3.5 X-射线光电子能谱分析(XPS)第19页
        2.3.6 拉曼光谱分析仪(Raman)第19-20页
        2.3.7 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)第20页
    2.4 H_2-TPR测试过程第20页
    2.5 CO催化氧化性能评价第20-21页
第三章 CeO_2和CeO_2@Co_3O_4核壳小球的制备及其CO催化氧化性能研究第21-33页
    3.1 引言第21-22页
    3.2 实验部分第22-23页
        3.2.1 CeO_2核壳小球的制备第22页
        3.2.2 CeO_2@Co_3O_4核壳小球的制备第22-23页
    3.3 结果与讨论第23-32页
        3.3.1 CeO_2和CeO_2@Co_3O_4材料的物相及形貌分析第23-26页
        3.3.2 CeO_2和CeO_2@Co_3O_4材料的CO催化性能第26-28页
        3.3.3 CeO_2和CeO_2@Co_3O_4材料结构与性能的相关性第28-32页
    3.4 本章小结第32-33页
第四章 CeO_2和CeO_2@CuO微米花球的制备及其CO催化氧化性能研究第33-44页
    4.1 引言第33-34页
    4.2 实验部分第34-35页
        4.2.1 CeO_2微米花球的制备第34页
        4.2.2 CeO_2@CuO微米花球的制备第34-35页
    4.3 结果与讨论第35-43页
        4.3.1 CeO_2和CeO_2@CuO材料的物相及形貌分析第35-38页
        4.3.2 CeO_2和CeO_2@CuO材料的CO催化性能第38-40页
        4.3.3 CeO_2和CeO_2@CuO材料结构与性能的相关性第40-43页
    4.4 本章小结第43-44页
第五章 CeO_2和CeO_2-M_xO_y催化剂的制备及其CO催化氧化性能研究第44-53页
    5.1 引言第44-45页
    5.2 实验部分第45-46页
        5.2.1 哑铃型微米束CeO_2的制备第45页
        5.2.2 雪花状CeO_2的制备第45页
        5.2.3 CeO_2-NiO中空纳米小球的制备第45页
        5.2.4 核壳微米小球的制备第45-46页
    5.3 结果与讨论第46-52页
        5.3.1 不同形貌CeO_2及掺杂样品的物相及形貌分析第46-49页
        5.3.2 不同形貌CeO_2及掺杂样品的CO催化性能第49-50页
        5.3.3 不同形貌CeO_2及掺杂样品的结构与性能的相关性第50-52页
    5.4 本章小结第52-53页
总结与展望第53-55页
参考文献第55-62页
在读期间发表论文情况第62-63页
致谢第63-64页

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