摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 文献综述 | 第9-25页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.1.1 汽车尾气对环境造成了极大地危害 | 第9-10页 |
1.1.2 稀薄燃烧技术 | 第10页 |
1.2 氮氧化物消除的催化技术 | 第10-17页 |
1.2.1 NO 直接催化分解技术 | 第11页 |
1.2.2 NOx 选择性催化还原技术(SCR) | 第11-12页 |
1.2.3 NOx 储存还原技术(NSR) | 第12-16页 |
1.2.4 光催化转化NOx | 第16-17页 |
1.3 NSR 催化剂的反应机理和性能研究 | 第17-21页 |
1.3.1 NSR 催化剂的反应机理 | 第17-20页 |
1.3.2 NSR 催化剂的抗硫性能 | 第20-21页 |
1.4 非贵金属基NSR 催化剂的研究 | 第21-23页 |
1.4.1 钙钛矿型复合氧化物的结构特征 | 第21-22页 |
1.4.2 钙钛矿型复合氧化物的催化机理 | 第22-23页 |
1.5 本课题研究目的和研究内容 | 第23-24页 |
1.6 本文的创新点 | 第24-25页 |
第二章 负载钙钛矿型NSR 催化剂的制备 | 第25-32页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 实验部分 | 第25-27页 |
2.2.1 原材料及试剂 | 第25-26页 |
2.2.2 催化剂制备 | 第26-27页 |
2.2.3 催化剂表征 | 第27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-31页 |
2.3.1 新鲜样品的XRD 研究 | 第27-28页 |
2.3.2 新鲜样品的比表面积和孔结构研究 | 第28-29页 |
2.3.3 新鲜样品的EXAFS 研究 | 第29-30页 |
2.3.4 扫描电镜(SEM)测试 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 催化剂的NOx储存、抗硫和再生性能研究 | 第32-51页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验部分 | 第32-34页 |
3.2.1 催化剂的表征 | 第32-33页 |
3.2.2 NOx 储存性能测试 | 第33页 |
3.2.3 催化剂硫化性能评价 | 第33-34页 |
3.2.4 催化剂还原再生 | 第34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-49页 |
3.3.1 催化剂在储存NOx 前后的XRD 谱图 | 第34-35页 |
3.3.2 催化剂的储存性能和氧化性能 | 第35-39页 |
3.3.3 催化剂的储存机理 | 第39-43页 |
3.3.4 催化剂的硫化和再生后的NOx 储存性能 | 第43-44页 |
3.3.5 催化剂硫化后的SEM | 第44-45页 |
3.3.6 催化剂硫化和还原前后的XRD | 第45-46页 |
3.3.7 催化剂硫化前后的H2-TPR | 第46页 |
3.3.8 催化剂储存NOx 和硫化前后的FT-IR | 第46-48页 |
3.3.9 催化剂储存NOx 和硫化前后的XPS | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 Ce_(1-x)Zr_xO_2负载LaCoO_3的制备和储存性能研究 | 第51-65页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 实验部分 | 第51-54页 |
4.2.1 原材料及试剂 | 第51页 |
4.2.2 催化剂制备 | 第51-52页 |
4.2.3 催化剂表征 | 第52-53页 |
4.2.4 NO_x 储存性能测试 | 第53页 |
4.2.5 催化剂的抗硫性能测试 | 第53-54页 |
4.2.6 催化剂还原再生 | 第54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-64页 |
4.3.1 新鲜样品的XRD 研究 | 第54-55页 |
4.3.2 新鲜样品的比表面积和孔结构研究 | 第55-56页 |
4.3.3 新鲜样品的XPS 研究 | 第56-58页 |
4.3.4 催化剂的储存和氧化性能 | 第58-60页 |
4.3.5 催化剂的储存机理 | 第60-61页 |
4.3.6 催化剂硫化前后对NOx 的储存性能 | 第61-62页 |
4.3.7 催化剂在硫化和还原气氛中的稳定性 | 第62-63页 |
4.3.8 催化剂在硫化前后的H_2-TPR | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-73页 |
发表论文和参与科研情况说明 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |