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用于CO优先氧化的CoMCeO(M=Mn,Zr)三元氧化物催化剂研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-29页
    1.1 课题研究背景第10-14页
        1.1.1 世界能源危机与氢能发展现状第10页
        1.1.2 燃料电池概况第10-12页
        1.1.3 富氢气氛下CO的消除第12-14页
    1.2 CO优先氧化催化剂的发展现状第14-18页
        1.2.1 Pt系贵金属催化剂第14页
        1.2.2 纳米Au催化剂第14-15页
        1.2.3 非贵金属催化剂第15-18页
    1.3 影响钴基催化剂活性的因素第18-23页
        1.3.1 制备方法对催化剂的影响第18-20页
        1.3.2 催化剂载体的影响第20-21页
        1.3.3 钴含量的影响第21-22页
        1.3.4 焙烧条件的影响第22页
        1.3.5 反应气氛条件的影响第22-23页
    1.4 CO优先氧化反应机理的研究第23-27页
        1.4.1 Pt系贵金属催化剂第23-25页
        1.4.2 纳米Au催化剂第25页
        1.4.3 非贵金属铜基催化剂第25-27页
        1.4.4 非贵金属钴基催化剂第27页
    1.5 本文的研究思路与研究内容第27-29页
        1.5.1 研究思路第27-28页
        1.5.2 研究内容第28页
        1.5.3 研究工作创新点第28-29页
第二章 CoCeMnO复合氧化物催化剂的制备和表征第29-49页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验部分第30-35页
        2.2.1 催化剂的制备第30-31页
        2.2.2 催化剂用于CO优先氧化反应活性测试第31-33页
        2.2.3 催化剂表征手段第33-35页
    2.3 实验结果与讨论第35-48页
        2.3.1 草酸盐前驱体的热分解第35-36页
        2.3.2 Co_9Ce_(1-x)Mn_x催化剂的CO-PROX活性第36-37页
        2.3.3 比表面积和孔径分布结果分析第37-39页
        2.3.4 XRD结果分析第39-40页
        2.3.5 Raman结果分析第40-41页
        2.3.6 HRTEM结果分析第41-42页
        2.3.7 H_2-TPR结果分析第42-43页
        2.3.8 XPS结果分析第43-46页
        2.3.9 O_2-TPD结果分析第46-47页
        2.3.10 EXAFS和XANES实验结果分析第47-48页
    2.4 本章小结第48-49页
第三章 CoCeZrO复合氧化物催化剂的制备和表征第49-59页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 实验部分第50-51页
        3.2.1 催化剂的制备第50页
        3.2.2 催化剂用于CO优先氧化反应活性测试第50页
        3.2.3 催化剂表征手段第50-51页
    3.3 实验结果与讨论第51-58页
        3.3.1 Co_9Ce_(1-y)Zr_y催化剂的CO-PROX活性第51-53页
        3.3.2 比表面积和孔径分布结果分析第53-54页
        3.3.3 TEM结果分析第54-56页
        3.3.4 XRD结果分析第56页
        3.3.5 H_2-TPR结果分析第56-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第四章 Co_3O_4 -CeO_2-MnO_x催化剂在CO-PROX反应中稳定性及抗H2O和CO2能力测试第59-65页
    4.1 引言第59-60页
    4.2 实验部分第60-61页
        4.2.1 催化剂的制备第60页
        4.2.2 催化剂用于CO优先氧化反应活性测试第60-61页
    4.3 实验结果与讨论第61-65页
        4.3.1 Co_9Ce_(0.8)Mn_(0.2)催化剂的稳定性测试第61-62页
        4.3.2 Co_9Ce_(0.8)Mn_(0.2)催化剂的抗H_2O和CO_2能力测试第62-64页
        4.3.3 本章小结第64-65页
第五章 结论第65-66页
参考文献第66-75页
发表论文和参加科研情况说明第75-76页
致谢第76-77页

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