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整体式催化剂活性物质的抗脱落性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-22页
    1.1 引言第9页
    1.2 整体式催化剂简介第9-14页
        1.2.1 整体惰性基质第11-12页
        1.2.2 活性涂层第12-13页
        1.2.3 活性组分第13-14页
    1.3 整体式催化剂机械稳定性研究现状第14-20页
        1.3.1 活性物质的脱落机制第14-17页
        1.3.2 抗脱落性能的实验室测试第17-18页
        1.3.3 脱落率数据的离散性第18页
        1.3.4 制备参数与抗脱落性能的关系第18-20页
    1.4 机械稳定性研究的不足之处第20-21页
    1.5 本论文研究内容第21-22页
第二章 抗脱落性能的数值模拟第22-39页
    2.1 实验部分第22-24页
        2.1.1 实验试剂和仪器第22-23页
        2.1.2 整体式催化剂的制备第23-24页
        2.1.3 机械稳定性的测定第24页
    2.2 数值模拟第24-26页
    2.3 实验结果第26页
    2.4 模拟结果第26-32页
    2.5 分析讨论第32-38页
        2.5.1 离散性分析第32-33页
        2.5.2 变异系数的拟合第33-38页
    2.6 小结第38-39页
第三章 蜂窝陶瓷基整体式催化剂的抗热冲击性能第39-55页
    3.1 实验部分第39-44页
        3.1.1 实验试剂和仪器第39-40页
        3.1.2 整体式催化剂的制备第40-41页
        3.1.3 热冲击实验第41-43页
        3.1.4 热冲击后整体式催化剂的机械稳定性能测试第43页
        3.1.5 催化剂表征以及活性测试第43-44页
    3.2 结果与讨论第44-54页
        3.2.1 催化剂活性、形貌以及抗热冲击性能第44-47页
        3.2.2 热冲击循环次数的影响第47-49页
        3.2.3 热冲击方式的影响第49-50页
        3.2.4 热冲击时间的影响第50-52页
        3.2.5 热冲击温度的影响第52-54页
    3.3 小结第54-55页
第四章 结论第55-56页
参考文献第56-62页
攻读硕士学位期间发表的论文第62-63页
致谢第63页

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