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δ及ε氧化镓的物理化学性质的研究

摘要第5-6页
abstract第6页
1 前言第10-20页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 国内外MSR催化剂研究进展第11-13页
    1.3 氧化镓的研究意义及用于MSR反应的研究简介第13-15页
        1.3.1 目前多晶型氧化镓结构的研究进展第13页
        1.3.2 氧化镓用于MSR反应的研究第13-15页
    1.4 负载型催化剂载体的制备第15-16页
    1.5 Pd/Ga_2O_3薄膜催化剂第16页
    1.6 催化性能的影响因素第16-17页
        1.6.1 合金的形成对催化性能的影响第16页
        1.6.2 载体表面的影响第16-17页
        1.6.3 粒径对催化剂性能的影响第17页
    1.7 催化反应动力学第17-19页
    1.8 论文的研究目的及设想第19-20页
        1.8.1 本文的研究目的第19页
        1.8.2 本文的设想第19-20页
2 实验方法及原理第20-40页
    2.1 X射线衍射第20-23页
        2.1.1 X射线晶体学发展第20页
        2.1.2 X射线用于晶体学研究第20-21页
        2.1.3 粉末XRD衍射法的应用第21-22页
        2.1.4 其他衍射方法第22-23页
        2.1.5 X射线衍射仪第23页
        2.1.6 全谱拟合及其应用第23页
    2.2 拉曼光谱第23-26页
        2.2.1 拉曼散射现象简介第23页
        2.2.2 拉曼技术现状和发展第23-24页
        2.2.3 声子简介第24-25页
        2.2.4 拉曼跃迁第25页
        2.2.5 显微共聚焦技术第25-26页
    2.3 红外光谱第26-27页
        2.3.1 红外光谱与分子运动第26-27页
        2.3.2 衰减全反射附件(ATR)第27页
    2.4 催化反应床(固定床)第27-29页
        2.4.1 实验系统介绍第27-28页
        2.4.2 四级杆气相质谱仪第28-29页
    2.5 热分析简介第29-31页
        2.5.1 热重法第30页
        2.5.2 差热分析法第30-31页
    2.6 比表面积测定(BET、BJH法)第31-37页
        2.6.1 历史发展第31-32页
        2.6.2 BET吸附理论第32-35页
        2.6.3 吸附等温线的种类第35-36页
        2.6.4 实验测定比表面积-吸附等温线第36-37页
    2.7 体积吸附谱第37-38页
        2.7.1 化学吸附的基本原理第37页
        2.7.2 程序升温还原基本原理第37-38页
        2.7.3 H_2-TPR的应用第38页
    2.8 表面化学特性(接触角测定)第38-40页
        2.8.1 接触角简介第38-39页
        2.8.2 躺滴法和悬泡接触角直接测量法第39-40页
3 实验过程第40-46页
    3.1 材料的制备第40页
        3.1.1 合成实验采用的设备第40页
        3.1.2 δ及ε相氧化镓的制备过程第40页
    3.2 XRD第40-41页
    3.3 显微分析第41页
    3.4 氮气吸附第41页
    3.5 衰减全反射红外红外光谱仪第41-42页
    3.6 显微共聚焦拉曼光谱第42-43页
    3.7 TGA-DTA第43页
    3.8 催化反应及氢气程序升温还原第43-45页
        3.8.1 MSR反应催化评定过程第43-45页
        3.8.2 体积吸附(氢气TPR)第45页
    3.9 接触角测量第45-46页
4 实验结果第46-61页
    4.1 氧化镓结构表征第46-50页
        4.1.1 XRD结果第46-47页
        4.1.2 扫描电镜及BET结果第47-49页
        4.1.3 热分析结果第49-50页
    4.2 光谱结果分析第50-54页
        4.2.1 ATR红外光谱第50-51页
        4.2.2 声子模型与拉曼位移第51-53页
        4.2.3 拉曼光谱结果第53-54页
    4.3 催化性能分析第54-59页
        4.3.1 水汽转换反应机理第54-57页
        4.3.2 ε及δ相催化结果第57-59页
    4.4 体积吸附(氢气程序升温还原)第59-60页
    4.5 表面化学特性第60-61页
5 讨论及结论第61-63页
    5.1 形成δ及ε相第61页
    5.2 δ及ε相的物理化学特性第61页
    5.3 结论第61-62页
    5.4 本文的创新点第62-63页
6 展望第63-64页
7 参考文献第64-69页
8 攻读硕士学位期间发表论文第69-70页
9 致谢第70页

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