摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 研究目的与意义 | 第10页 |
1.2 富氧稀燃条件下的 NO_x催化消除 | 第10-24页 |
1.2.1 NO_x直接催化分解 | 第10-11页 |
1.2.2 NO_x选择催化还原 | 第11页 |
1.2.3 NO_x催化储存与催化还原(NSR) | 第11-24页 |
1.2.3.1 NSR 催化技术的基本化学过程 | 第12页 |
1.2.3.2 NO_x催化氧化储存 | 第12-15页 |
1.2.3.3 储存 NO_x的释放与还原 | 第15-17页 |
1.2.3.4 既有典型 NSR 催化剂 Pt-BaO/Al_2O_3的结构及其性能 | 第17-23页 |
1.2.3.4.1 BaO 的作用及其影响因素 | 第17-20页 |
1.2.3.4.2 Pt 的作用及其影响因素 | 第20-22页 |
1.2.3.4.3 载体和助剂的作用及其影响因素 | 第22-23页 |
1.2.3.5 基于钙钛矿型氧化物的 NO_x储存还原催化剂 | 第23-24页 |
1.3 本论文工作的思路和拟解决的关键问题 | 第24-26页 |
1.3.1 主要工作思路 | 第24页 |
1.3.2 拟解决的关键问题 | 第24-26页 |
第2章 实验部分 | 第26-33页 |
2.1 实验试剂及气体 | 第26-27页 |
2.2 实验装置 | 第27-28页 |
2.3 实验方法 | 第28-33页 |
2.3.1 催化剂样品的制备 | 第28-30页 |
2.3.1.1 Pt-BaO/Al_2O_3催化剂的制备 | 第28页 |
2.3.1.2 Pt-BaO/ZrO_2-Al_2O_3催化剂的制备 | 第28-29页 |
2.3.1.3 Pt-CoO_x-BaO/ Al_2O_3催化剂的制备 | 第29页 |
2.3.1.4 钙钛矿型氧化物的制备 | 第29-30页 |
2.3.1.5 M/Al_2O_3(M = Pt、Ag)的制备 | 第30页 |
2.3.2 活性评价 | 第30页 |
2.3.3 物理化学表征 | 第30-33页 |
2.3.3.1 N_2物理吸附 | 第30-31页 |
2.3.3.2 X 射线衍射 | 第31页 |
2.3.3.3 H_2-程序升温还原 | 第31页 |
2.3.3.4 NH_3的程序升温脱附 | 第31页 |
2.3.3.5 吡啶红外吸附 | 第31-32页 |
2.3.3.6 氢-氧滴定 | 第32页 |
2.3.3.7 X 射线光电子能谱 | 第32-33页 |
第3章 Pt-BaO/Al_2O_3催化剂的研究:载体 Al_2O_3的预焙烧温度和 Pt 含量的影响 | 第33-59页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 载体预焙烧温度对 1Pt-BaO/Al_2O_3催化剂的 NSR 性能的影响 | 第33-51页 |
3.2.1 载体 Al_2O_3的结构与性质 | 第33-38页 |
3.2.1.1 预焙烧温度对 Al_2O_3织构的影响 | 第33-34页 |
3.2.1.2 预焙烧温度对 Al_2O_3的晶相性质的影响 | 第34-35页 |
3.2.1.3 预焙烧温度对 Al_2O_3表面酸性的影响 | 第35-38页 |
3.2.2 Pt-BaO/Al_2O_3催化剂的 NSR 性能与载体预焙烧温度的关系 | 第38-42页 |
3.2.2.1 NO_x储存性能 | 第38-39页 |
3.2.2.2 储存 NO_x的释放与还原性能 | 第39-42页 |
3.2.3 载体预焙烧温度影响催化剂性能的可能原因 | 第42-51页 |
3.2.3.1 Pt 颗粒的尺寸及分散度 | 第42-43页 |
3.2.3.2 BaO 的性质 | 第43-47页 |
3.2.3.3 Pt 与 BaO 的相互作用 | 第47-51页 |
3.3 Pt 含量对 Pt-BaO/Al_2O_3的 NSR 性能的影响 | 第51-58页 |
3.3.1 结构性质 | 第51-52页 |
3.3.1.1 Pt 含量对 Pt-BaO/Al_2O_3织构的影响 | 第51页 |
3.3.1.2 Pt 含量对 Pt-BaO/Al_2O_3晶相性质的影响 | 第51-52页 |
3.3.2 Pt 含量与 NSR 性能的关系 | 第52-55页 |
3.3.2.1 Pt 含量对 NO_x储存性能的影响 | 第52-53页 |
3.3.2.2 Pt 含量对储存 NO_x的释放与还原性能的影响 | 第53-55页 |
3.3.3 Pt 含量影响催化剂性能的可能原因 | 第55-58页 |
3.3.3.1 Pt 含量对 BaO 和 Pt-BaO 相互作用性质的影响 | 第55-56页 |
3.3.3.2 Pt 与 BaO 的相互作用 | 第56-58页 |
3.4 小结 | 第58-59页 |
第4章 Pt-BaO/ ZrO_2-Al_2O_3催化剂的研究 | 第59-70页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 Pt-BaO/ZrO_2-Al_2O_3催化剂的结构 | 第59-61页 |
4.2.1 织构性质 | 第59-60页 |
4.2.2 晶相性质 | 第60-61页 |
4.3 Pt-BaO/ZrO_2-Al_2O_3催化剂的 NSR 性能 | 第61-64页 |
4.3.1 NO_x储存性能 | 第61页 |
4.3.2 储存 NO_x的释放与还原 | 第61-64页 |
4.4 Pt-BaO/ZrO_2-Al_2O_3催化剂中 ZrO_2的助剂作用 | 第64-69页 |
4.4.1 BaO 的性质 | 第64-65页 |
4.4.2 Pt 与 BaO 之间的相互作用 | 第65-66页 |
4.4.3 Pt 对氧的吸附能力 | 第66-69页 |
4.5 小结 | 第69-70页 |
第5章 Pt-CoO_x-BaO/Al_2O_3催化剂的研究:Co 含量和焙烧温度的影响 | 第70-84页 |
5.1 引言 | 第70页 |
5.2 Pt-CoO_x-BaO/Al_2O_3催化剂体系助剂 CoO_x含量的优化 | 第70-75页 |
5.2.1 CoO_x含量对催化剂的结构的影响 | 第70-72页 |
5.2.1.1 CoO_x含量对 Pt-CoO_x-BaO/Al_2O_3的织构性质的影响 | 第70-71页 |
5.2.1.2 CoO_x含量对 Pt-CoO_x-BaO/Al_2O_3的晶相性质的影响 | 第71-72页 |
5.2.2 CoO_x含量对催化剂 NSR 性能的影响 | 第72-75页 |
5.2.2.1 NO_x储存性能 | 第72-73页 |
5.2.2.2 储存 NO_x的释放与还原性能 | 第73-75页 |
5.3 焙烧温度对 0.5Pt-5CoO_x-BaO/Al_2O_3催化剂 NSR 性能的影响 | 第75-83页 |
5.3.1 焙烧温度对催化剂结构性质的影响 | 第75-76页 |
5.3.1.1 织构性质 | 第75页 |
5.3.1.2 晶相性质 | 第75-76页 |
5.3.2 焙烧温度对催化剂的 NSR 性能的影响 | 第76-80页 |
5.3.2.1 NO_x储存性能 | 第76-78页 |
5.3.2.2 储存 NO_x的释放与还原 | 第78-80页 |
5.3.2 Pt-CoO_x-BaO/Al_2O_3催化剂中 CoO_x的助催化作用 | 第80-83页 |
5.3.2.1 BaO 的性质 | 第80-81页 |
5.3.2.2 CoO_x的添加对 Pt 性质的影响 | 第81-83页 |
5.4 小结 | 第83-84页 |
第6章 基于钙钛矿型氧化物的非 Pt 催化剂的研究 | 第84-105页 |
6.1 引言 | 第84页 |
6.2 焙烧温度对 BaFeO_3+Al_2O_3的结构与表面性质的影响 | 第84-87页 |
6.2.1 制备中的热化学过程 | 第84-85页 |
6.2.2 焙烧温度对 BaFeO_3+Al_2O_3的晶相结构的影响 | 第85-87页 |
6.3 焙烧温度对 BaFeO_3+Al_2O_3的 NO_x储存性能的影响 | 第87-95页 |
6.4 BaFeO_3+Al_2O_3的相互作用与焙烧温度的关系 | 第95-99页 |
6.4.1 BaFeO_3与 Al_2O_3相互作用前后的 Al_2O_3的性质 | 第95-96页 |
6.4.2 BaFeO_3与 Al_2O_3相互作用前后的 BaO 性质 | 第96-99页 |
6.5 钙钛矿型氧化物 BaMO3+Al_2O_3(M = Zr、Ce)的 NO_x储存性能 | 第99-100页 |
6.6 钙钛矿型氧化物与 Al_2O_3机械混合高温焙烧的结构转变 | 第100-101页 |
6.7 BaFeO_3+M/Al_2O_3(M = Ag、Pt)的 NO_x储存还原性能 | 第101-104页 |
6.7.1 NO_x储存性能 | 第102-103页 |
6.7.2 储存 NO_x的释放与还原性能 | 第103-104页 |
6.8 小结 | 第104-105页 |
结论 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-117页 |
致谢 | 第117-119页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第119-120页 |