摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
引言 | 第7-8页 |
1 文献综述 | 第8-22页 |
1.1 氧化亚氮简介 | 第8-9页 |
1.2 N_2O催化分解机理概述 | 第9页 |
1.3 用于N_2O催化分解反应的催化剂 | 第9-16页 |
1.3.1 贵金属催化剂 | 第9-11页 |
1.3.2 分子筛催化剂 | 第11-13页 |
1.3.3 金属氧化物催化剂 | 第13-16页 |
1.4 金属氧化物表面结构的合理调控 | 第16-20页 |
1.4.1 合理设计金属氧化物的合成路径 | 第17-18页 |
1.4.2 助剂对金属氧化物的促进作用 | 第18-20页 |
1.5 论文选题及研究内容 | 第20-22页 |
2 实验部分 | 第22-28页 |
2.1 实验原料与仪器 | 第22-23页 |
2.1.1 实验原料 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器 | 第22-23页 |
2.2 催化剂的制备 | 第23-25页 |
2.2.1 Co_3O_4和Y_2O_3的制备 | 第24页 |
2.2.2 xYCo催化剂的制备 | 第24页 |
2.2.3 Co/TiO_2和YCo/TiO_2催化剂的制备 | 第24页 |
2.2.4 Co_xBa催化剂的制备 | 第24-25页 |
2.3 活性测试 | 第25-26页 |
2.4 催化剂主要表征手段 | 第26-28页 |
2.4.1 X射线粉末衍射(XRD) | 第26-27页 |
2.4.2 BET比表面积 | 第27页 |
2.4.3 氢气程序升温还原(H_2-TPR) | 第27页 |
2.4.4 氧气程序升温脱附(O_2-TPD) | 第27页 |
2.4.5 场发射扫描电镜(SEM) | 第27页 |
2.4.6 红外表征(FTIR) | 第27-28页 |
3 Y修饰的Co_3O_4催化剂 | 第28-36页 |
3.1 xYCo催化剂结构与表面性质的表征 | 第28-31页 |
3.1.1 XRD和BET | 第28-29页 |
3.1.2 H_2-TPR | 第29-30页 |
3.1.3 O_2-TPD | 第30-31页 |
3.2 xYCo催化剂的活性 | 第31-32页 |
3.3 0.04YCo催化剂的杂质气体耐受性 | 第32-35页 |
3.3.1 0.04YCo催化剂的杂质气体耐受性 | 第32-33页 |
3.3.2 杂质气体对 0.04YCo催化剂的抑制机制 | 第33-35页 |
3.4 小结 | 第35-36页 |
4 沉积沉淀法制备的Y0.3Co/TiO_2催化剂 | 第36-45页 |
4.1 催化剂的结构 | 第36-37页 |
4.2 催化剂分解N_2O的活性 | 第37-39页 |
4.2.1 沉积沉淀法所得样品的活性比较 | 第37-38页 |
4.2.2 催化剂负载前后活性比较 | 第38-39页 |
4.3 催化剂杂质气体耐受性 | 第39-43页 |
4.3.1 0.3Co/TiO_2与Y0.3Co/TiO_2杂质气体耐受性 | 第39-41页 |
4.3.2 Y0.3Co/TiO_2 与 0.04YCo杂质气体耐受性比较 | 第41-43页 |
4.4 小结 | 第43-45页 |
5 高活性分解N_2O的核壳型Co_(0.24)Ba(AD)催化剂 | 第45-54页 |
5.1 Co_xBa(AD)催化剂结构的表征 | 第45-48页 |
5.2 Co_xBa(AD)催化剂的活性以及比反应速率的比较 | 第48-50页 |
5.3 不同制备方法对Co_(0.24)Ba活性的影响 | 第50-53页 |
5.4 小结 | 第53-54页 |
结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-64页 |