摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第13-25页 |
1.1 我国汽车尾气处理概况 | 第13-14页 |
1.1.1 汽车尾气简介 | 第13页 |
1.1.2 尾气处理概况 | 第13-14页 |
1.2 铈锆固溶体简介 | 第14-16页 |
1.2.1 二氧化铈简介 | 第14-15页 |
1.2.2 铈锆固溶体简介 | 第15-16页 |
1.3 纳米材料简介 | 第16-20页 |
1.3.1 纳米材料的优势 | 第16-17页 |
1.3.2 纳米二氧化铈制备方法 | 第17-19页 |
1.3.3 铈锆固溶体的制备方法 | 第19-20页 |
1.4 超重力技术 | 第20-23页 |
1.4.1 超重力技术简介 | 第20-21页 |
1.4.2 超重力旋转床 | 第21-22页 |
1.4.3 定-转子反应器 | 第22-23页 |
1.5 本论文研究的目的、意义与内容 | 第23-25页 |
1.5.1 研究目的 | 第23页 |
1.5.2 研究意义 | 第23-24页 |
1.5.3 研究内容 | 第24-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-31页 |
2.1 实验原料和试剂 | 第25页 |
2.2 实验装置与仪器 | 第25-27页 |
2.3 实验流程 | 第27-29页 |
2.3.1 二氧化铈实验溶液配制 | 第27页 |
2.3.2 铈锆固溶体实验溶液配制 | 第27页 |
2.3.3 实验流程 | 第27-28页 |
2.3.4 样品的洗涤、干燥及煅烧 | 第28页 |
2.3.5 负载Au催化剂制备方法 | 第28-29页 |
2.4 测试手段及表征方法 | 第29-31页 |
第三章 RSR中纳米CeO_2载体制备 | 第31-51页 |
3.1 样品煅烧温度的确定 | 第31-32页 |
3.2 RSR中温度对制备纳米CeO_2的影响 | 第32-35页 |
3.3 RSR中转速对制备纳米CeO_2的影响 | 第35-37页 |
3.4 RSR中气液比对制备纳米CeO_2的影响 | 第37-39页 |
3.5 RSR中盐浓度对制备纳米CeO_2的影响 | 第39-41页 |
3.6 RSR中反应终点pH对制备纳米CeO_2的影响 | 第41-42页 |
3.7 RSR和烧杯中制备纳米CeO_2对比 | 第42-49页 |
3.7.1 最优工艺条件下制备纳米CeO_2 | 第42-44页 |
3.7.2 N_2吸附-脱附测试结果 | 第44-45页 |
3.7.3 Au/CeO_2样品制备 | 第45页 |
3.7.4 CO催化活性表征 | 第45-47页 |
3.7.5 XPS表征分析 | 第47-48页 |
3.7.6 HRTEM表征 | 第48-49页 |
3.8 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 RSR中铈锆固溶体的制备 | 第51-69页 |
4.1 RSR中温度对制备纳米Ce_(0.5)Zr_(0.5)O_2的影响 | 第51-53页 |
4.2 RSR中转速对制备纳米Ce_(0.5)Zr_(0.5)O_2的影响 | 第53-56页 |
4.3 RSR中气液比对制备纳米Ce_(0.5)Zr_(0.5)O_2的影响 | 第56-58页 |
4.4 RSR中盐浓度对制备纳米Ce_(0.5)Zr_(0.5)O_2的影响 | 第58-60页 |
4.5 RSR中反应终点pH对制备纳米Ce_(0.5)Zr_(0.5)O_2的影响 | 第60-61页 |
4.6 RSR中最优工艺条件制备纳米Ce_(0.5)Zr_(0.5)O_2 | 第61-67页 |
4.6.1 N_2吸附-脱附测试结果 | 第63页 |
4.6.2 Au/Ce_(0.5)Zr_(0.5)O_2的制备 | 第63-64页 |
4.6.3 RSR中制备纳米CeO_2和Ce_(0.5)Zr_(0.5)O_2催化活性对比 | 第64-65页 |
4.6.4 XPS分析表征 | 第65-66页 |
4.6.5 HRTEM表征 | 第66-67页 |
4.7 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 结论与建议 | 第69-71页 |
5.1 实验结论 | 第69-70页 |
5.2 有关建议 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
研究成果及发表学术论文 | 第79-81页 |
作者和导师简介 | 第81-82页 |
附件 | 第82-83页 |