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纳米亚铬酸铜及其复合催化剂的制备与催化性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 前言第10-19页
    1.1 固体推进剂燃速催化剂及催化机理概述第10-12页
        1.1.1 燃速催化剂概述第10页
        1.1.2 燃烧催化剂催化机理概述第10-12页
    1.2 固体推进剂燃速催化剂研究进展第12-15页
        1.2.1 纳米催化剂的特性第12-13页
        1.2.2 纳米催化剂的制备方法第13-14页
        1.2.3 纳米复合催化剂的制备方法第14-15页
    1.3 亚铬酸铜概述第15-18页
        1.3.1 亚铬酸铜的结构第15-16页
        1.3.2 亚铬酸铜的制备方法第16-17页
        1.3.3 影响亚铬酸铜催化效果的因素第17-18页
    1.4 本文的研究内容第18-19页
2 共沉淀法制备亚铬酸铜第19-29页
    2.1 实验试剂及设备第19-20页
        2.1.1 实验试剂第19-20页
        2.1.2 实验设备第20页
    2.2 实验流程第20-21页
    2.3 实验条件对亚铬酸铜结构及形貌的影响第21-28页
        2.3.1 pH值对亚铬酸铜结构的影响第21-22页
        2.3.2 煅烧温度对样品晶型及粒度的影响第22-23页
        2.3.3 PEG-400用量对亚铬酸铜分散性的影响第23-24页
        2.3.4 Cu/Cr比对亚铬酸铜样品的影响第24-28页
    2.4 本章小结第28-29页
3 Cu-Cr-Pb复合物的制备及性能表征第29-36页
    3.1 实验试剂及设备第29-30页
        3.1.1 实验试剂第29-30页
        3.1.2 实验设备第30页
    3.2 实验流程第30-31页
    3.3 实验结果与讨论第31-35页
        3.3.1 XRD分析第31-32页
        3.3.2 TEM分析第32-33页
        3.3.3 SEM分析第33-34页
        3.3.4 EDS分析第34-35页
    3.4 本章小结第35-36页
4 CuCr_2O_4/石墨烯复合粒子的制备及性能表征第36-42页
    4.1 实验试剂及设备第36-37页
        4.1.1 实验试剂第36-37页
        4.1.2 实验设备第37页
    4.2 实验流程第37-38页
    4.3 实验结果与讨论第38-41页
        4.3.1 一步法制备样品的结果与讨论第38-39页
        4.3.2 XRD分析第39页
        4.3.3 TEM分析第39-40页
        4.3.4 SEM及EDS分析第40-41页
    4.4 本章小结第41-42页
5 亚铬酸铜及复合粒子对AP热分解的催化性能研究第42-52页
    5.1 催化剂/AP复合粒子的制备第42-44页
        5.1.1 原料AP的性能表征第42-43页
        5.1.2 催化剂与AP复合粒子的制备第43-44页
    5.2 AP的热分解及热分解机理第44-45页
        5.2.1 AP的热分解第44-45页
        5.2.2 AP的热分解机理第45页
    5.3 亚铬酸铜及复合粒子对AP热分解的催化分析第45-50页
        5.3.1 Cu-Cr-O复合氧化物对AP的催化第46-47页
        5.3.2 Cu-Cr-Pb复合物对AP的催化第47-49页
        5.3.3 CuCr_2O_4/石墨烯复合粒子对AP的催化第49-50页
    5.4 催化机理分析第50-51页
    5.5 本章小结第51-52页
6 结论及创新点第52-55页
    6.1 结论第52-53页
    6.2 创新点第53-54页
    6.3 工作展望第54-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-62页
附录第62页

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