摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 文献综述 | 第9-25页 |
1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.1.1 CO污染的危害 | 第9-10页 |
1.1.2 CO的消除方法 | 第10-11页 |
1.2 催化CO氧化的催化剂 | 第11-21页 |
1.2.1 非贵金属催化剂 | 第11-16页 |
1.2.2 贵金属催化剂 | 第16-21页 |
1.3 二氧化钛材料的性质及在催化领域的应用 | 第21-22页 |
1.4 CO催化氧化的机理 | 第22-24页 |
1.4.1 Langmuir-Hinshewood(LH)机理 | 第22-23页 |
1.4.2 Mars-van Krevelen(MVK)机理 | 第23页 |
1.4.3 其它反应机理 | 第23-24页 |
1.5 本文的研究思路和研究内容 | 第24-25页 |
1.5.1 研究思路和研究内容 | 第24页 |
1.5.2 研究工作的创新点 | 第24-25页 |
第2章 Pt/TiO_2催化剂催化CO氧化的性能 | 第25-53页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-28页 |
2.2.1 试剂及装置信息 | 第26-27页 |
2.2.2 催化剂的制备 | 第27-28页 |
2.3 催化剂性能评价 | 第28-29页 |
2.3.1 CO氧化活性测试 | 第28页 |
2.3.2 抗水性测试 | 第28-29页 |
2.4 催化剂的表征 | 第29-32页 |
2.4.1 透射电子显微镜(TEM)测试 | 第29页 |
2.4.2 比表面积(BET)和孔径分布测试 | 第29页 |
2.4.3 CO化学吸附 | 第29页 |
2.4.4 X射线衍射分析(XRD)测试 | 第29页 |
2.4.5 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)测试 | 第29-30页 |
2.4.6 拉曼光谱(Raman Spectra)测试 | 第30页 |
2.4.7 程序升温还原(H_2-TPR)测试 | 第30页 |
2.4.8 X射线光电子能谱(XPS)测试 | 第30页 |
2.4.9 电感耦合等离子体原子力发射光谱(ICP-OES)测试 | 第30页 |
2.4.10 紫外可见漫反射(UV-vis)测试 | 第30-31页 |
2.4.11 储氧能力(OSCC)测试 | 第31页 |
2.4.12 原位漫反射光谱(in-situ DRIFTS)测试 | 第31页 |
2.4.13 CO程序升温氧化(CO-TPO)测试 | 第31-32页 |
2.5 动力学测试 | 第32页 |
2.6 实验结果与讨论 | 第32-52页 |
2.6.1 催化CO氧化活性分析 | 第32-35页 |
2.6.2 抗水性测试分析 | 第35页 |
2.6.3 催化剂的结构性质 | 第35-40页 |
2.6.4 活性氧物种的分析 | 第40-45页 |
2.6.5 CO活性吸附位的分析 | 第45-49页 |
2.6.6 反应动力学测试 | 第49-52页 |
2.7 本章小结 | 第52-53页 |
第3章 K促进的Pt/TiO_2催化剂催化CO氧化的性能 | 第53-67页 |
3.1 引言 | 第53页 |
3.2 实验部分 | 第53-55页 |
3.2.1 实验原料和气体 | 第53-55页 |
3.2.2 催化剂的制备 | 第55页 |
3.3 催化剂催化性能评价 | 第55页 |
3.4 催化剂的表征 | 第55-56页 |
3.4.1 透射电子显微镜(TEM)测试 | 第55页 |
3.4.2 X射线粉末衍射分析(XRD)测试 | 第55页 |
3.4.3 拉曼光谱(Raman Spectra)测试 | 第55页 |
3.4.4 比表面积(BET)和孔径分布测试 | 第55页 |
3.4.5 程序升温还原(H_2-TPR)测试 | 第55-56页 |
3.4.6 原位漫反射光谱(in-situ DRIFTS)测试 | 第56页 |
3.4.7 X射线光电子能谱(XPS)测试 | 第56页 |
3.4.8 储氧能力(OSCC)测试 | 第56页 |
3.4.9 CO化学吸附 | 第56页 |
3.5 实验结果与讨论 | 第56-66页 |
3.5.1 催化CO氧化活性分析 | 第56-57页 |
3.5.2 催化剂的结构性质 | 第57-60页 |
3.5.3 催化剂活性氧物种 | 第60-64页 |
3.5.4 CO吸附能力的分析 | 第64-66页 |
3.6 本章小结 | 第66-67页 |
第4章 结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-79页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |